欧美人妻精品一区二区三区99,中文字幕日韩精品内射,精品国产综合成人亚洲区,久久香蕉国产线熟妇人妻

Kondansat?r kavram? uzun zamand?r var. ?lk olarak Leiden ?i?esi olarak biliniyordu. Prototipi, hidrolize asit dielektrik i?eren bir cam ?i?edir. Aside bat?r?lm?? iletken ve cam ?i?enin d???na kaplanm?? metal folyo iki elektrot g?revi g?rür. Aradaki cam, ?ekil 1'de g?sterildi?i gibi bir dielektrik malzeme olarak kullan?l?r. Berker, 1757'de bir patent ba?vurusunda bulunur; bu, birincil hücredeki elektrik enerjisinin, sulu dielektrik g?zenekli karbona bat?r?lm?? ?ift hücrede depolanan yük ile depoland???n? a??klar. malzeme arayüzü. Elektrokimyasal kondansat?r (süperkapasit?r olarak da bilinir) nedir? Birincisi, hafniyum oksit film sistemi ve bir karbon ?ift katman? taraf?ndan geli?tirilen büyük kapasiteli bir kapasit?rdür (farad kapasitesinin gram? ba??na). Bu kadar büyük bir ?arj kapasitesi nas?l elde edilir? Sonra neler oldu?unu ??renece?iz.
?ekil 1 Leiden ?i?esinin prensibi ve fiziksel haritas?

Elektrokimyasal kapasit?rlerin yolu - enerji alan?nda gü?lü bir tamamlay?c? 1

I. S?n?fland?rma ve prensip
Elektrokimyasal kapasit?rlerin birka? ?nemli ?zelli?i oldu?u bilinmektedir: hepsi enerji deposuna ba?l? olan yüksek gü? yo?unlu?u (h?zl? ?arj ve de?arj, ikinci derece), uzun ?evrim ?mrü ve nispeten büyük enerji yo?unlu?u (lityum iyon pillerden biraz daha az) mekanizmas?. Enerji depolama prensibine g?re, elektrokimyasal kapasit?rler genellikle elektrikli ?ift katmanl? kapasit?rlere ve Faraday tantal kapasit?rlere ayr?l?r. Tabii ki, ikisini birlikte kar??t?rmak da hibrid kapasit?r olarak adland?r?l?r. ?lgili enerji depolama mekanizmalar? nelerdir ve lityum iyon pillerden nas?l farkl?d?rlar? A?a??da, ?ekil 2'de g?sterildi?i gibi, baz? temel enerji depolama prensiplerini ve lityum iyon pillerle olan fark? k?saca anl?yoruz.

Elektrokimyasal kapasit?rlerin yolu - enerji alan?nda gü?lü bir tamamlay?c? 2

?ekil 2 Elektrikli ?ift katmanl? kapasit?r, Faraday tantal kapasit?r ve lityum iyon pilin temel bile?imi ve enerji depolama mekanizmas?n?n kar??la?t?r?lmas?
Elektrikli ?ift katmanl? bir kapasit?rde, yükler elektrolitte pozitif ve negatif iyonlar? ?ekerek yüzeye yak?n bir b?lgede konsantre edilir ve b?ylece elektrot ile elektrolit aras?nda enerji depolamak i?in bir elektrostatik alan olu?turulur. Her iki kutbun da pozitif ve negatif bir yük ?ifti vard?r, bu nedenle buna elektrikli ?ift katmanl? kapasit?r denir. Bu reaksiyon olduk?a geri d?nü?ümlü fiziksel adsorpsiyon, mükemmel d?ngü stabilitesi (> 100.000 kez) ve ?arj ve de?arj oran? son derece h?zl?d?r, ancak s?n?rl? ?arj nedeniyle enerji yüksek de?ildir. Faraday tantal kapasit?ründe, bir yük, elektrot elektrolitinin arayüzünden ge?er ve elektrottaki veya i?ine g?mülü de?i?ken de?erlik maddesinin bir yüzeyi, yükün depolanmas?n? ger?ekle?tirmek i?in bir redoks reaksiyonunun elektrolitteki iyonlarla birle?mesine neden olur. Enerji depolama mekanizmas?, geleneksel elektrikli ?ift katmanl? enerji deposundan farkl?d?r. Bu redoks reaksiyonlar?n?n baz?lar? elektrot yüzeyinde h?zl? geri d?nü?ümlü reaksiyonlar oldu?undan ve baz?lar? belirli bir faz de?i?ikli?ine sahip g?mülü reaksiyonlar oldu?undan, d?ngü kararl?l??? elektrikli ?ift katmanl? kapasit?rünkinden daha k?tüdür, ancak depolanan enerji iyile?tirilir. Bir lityum iyon pil i?in, esas olarak ?arj ve de?arj s?ras?nda ?arj ve de?arj s?ras?nda pozitif ve negatif elektrotlar?n katmanl? yap?s?na g?mülecek ve ??kar?lacak elektrolitteki lityum iyonlar?na dayan?r. Bu mekanizma alt?nda, depolanan enerji ?ok büyüktür, ancak faz de?i?tirme i?lemi nedeniyle, ?arj aktar?m h?z? yava?t?r ve yap? kolayca ??ker, bu nedenle d?ngü performans? yüksek de?ildir.
2. yap? ve geli?tirme
Elektrokimyasal kapasit?rün temel yap?s? ?EK?L 2'de g?sterilmi?tir. Ve esas olarak iki elektrot aras?nda yal?t?lm?? bir elektrot, bir elektrolit ve bir ay?r?c? i?erir. Elektrot malzemeleri ve elektrolitler en ?nemli iki bile?endir ve elde edilen ara?t?rmalar ?ok sistematiktir. A?a??da ana elektrot malzemeleri ve elektrolitlerin ara?t?rma ilerlemesine k?sa bir giri? verilmektedir.
Elektrot malzemesi
Elektrot malzemeleri üzerine ara?t?rmalar ?ok olgunla?t?. Orijinal elektrikli ?ift katmanl? kapasit?rlerin ?o?u g?zenekli karbon, karbon fiber, karbon nanotüpler ve grafen gibi karbon malzemeler kulland?. Karbon malzeme kü?ük bir kapasiteye ve dü?ük bir enerji yo?unlu?una sahip olmas?na ra?men, iletken alt tabaka üzerindeki yükü ?ok yüksek olabilir, bu da onu ticarile?tirme alan?nda yayg?n ve derinlemesine uygular. Tabii ki, ara?t?rmac?lar son zamanlarda ticari s?n?f karbonun performans seviyesini ?nemli ?l?üde art?rmas? beklenen daha yüksek enerji yo?unluklar? elde etmek i?in karbon malzemeleri aktive etmeye ba?lad?lar.
Karbon malzemelerin s?n?rl? kapasitans? ve yetersiz enerji depolamas? nedeniyle, tantal kapasit?rler yava? yava? bir ara?t?rma noktas? haline gelmi?tir. Ara?t?r?lan ana malzemeler aras?nda metal oksitler, iletken polimerler, metal nitrürler ve daha yak?n zamanda s?cak metal karbürlerin incelenmesi yer al?r. En ?ok incelenen en erken, mükemmel elektrokimyasal performansa sahip itriyum oksittir, ancak dü?ük verimi ve yüksek fiyat? nedeniyle yava? yava? dikkat ?ekmektedir. Bir?ok metal oksit performans a??s?ndan üstündür, ancak elektrokimyasal kapasit?rlerin h?zl? ?arj ve de?arj ?zelliklerini büyük ?l?üde etkileyen zay?f elektrik iletkenli?inin dezavantaj?na sahiptir. ?letken polimerin iletkenli?i ?o?u metal oksitten daha yüksektir ve performans benzerdir, ancak d?ngü stabilitesinin zay?f oldu?u bir sorun vard?r. Metal nitrürler üstün elektrik iletkenli?ine ve iyi enerji depolama kapasitesine sahiptir, ancak elektrik iletkenli?ini azaltmak i?in elektrokimyasal d?ngü s?ras?nda kolayca oksitlenir ve d?ngü performans? garanti edilmez. Metal karbürler veya karbonitritler ve bunlara kar??l?k gelen katmanl? malzemeler (Mxene vb.) Son y?llarda ara?t?rmac?lar taraf?ndan yo?un ilgi g?rmü?tür ve geli?me potansiyeli yüksektir.
Elektrolit
Elektrokimyasal kapasit?rlerin elektrolit sistemi, elektrotlar?n geli?imi ile yava? yava? olgunla?maktad?r. Büyük s?n?fland?rma a??s?ndan, elektrolit esas olarak bir sulu elektrolit ve bir organik elektrolit i?erir. Su bazl? elektrolit asit, asit ve n?tr i?erir ve yüksek iyon iletkenli?ine sahiptir, ancak suyun ayr??ma voltaj? s?n?r? (1.23 V) ile s?n?rl?d?r ve ?al??ma voltaj? dü?üktür. Su bazl? elektrolitler bilimsel ara?t?rmalarda daha ?ok kullan?l?r, ancak ?ok az ticari ürün vard?r. Organik elektrolit tipi nispeten büyüktür ve en büyük ?zelli?i, s?n?r voltaj?n?n sulu elektrolitten (2.7-3.7 V) ?ok daha yüksek olmas?d?r. Bu nedenle, yüksek ?al??ma voltaj?, süper kapasit?rün enerji yo?unlu?unu büyük ?l?üde art?rmas?na yard?mc? olabilir. Ticari elektrokimyasal kapasit?rlerde, organik elektrolitlerin büyük ?o?unlu?u kullan?l?r.
Elektrokimyasal kapasit?r yap?s?n?n geli?tirilmesi
Ara?t?rma ?al??malar?n?n derinle?mesi ve ?zgüllü?ü ile elektrokimyasal kapasit?r cihaz?n?n ?ekli de ?ok geli?ti. Ticari olarak temin edilebilen ilk süper kapasit?rler, ?ekil 3'te g?sterildi?i gibi, esas olarak yara tipi ve dü?me tipindeydi (geleneksel batarya ile ayn? yap?da).

Elektrokimyasal kapasit?rlerin yolu - enerji alan?nda gü?lü bir tamamlay?c? 3

?ekil 3 Sarg? ve dü?me tipi süper kapasit?rler
Talebin kademeli olarak artmas?yla birlikte, sert yüzeyler i?in elektrokimyasal kapasit?rlerin uygulama yüzeyinde baz? eksiklikler vard?r. Esnek portatif süper kapasit?rler bir ara?t?rma merkezi haline gelmi?tir. Ana ilerleme, substrat?n, ?ekil 4'te g?sterildi?i gibi, karbon kuma?, karbon ka??d?, nikel k?pük, esnek metal levhalar ve kendi kendini destekleyen CNT'ler, vb. Gibi esnek bir iletken materyal olmas?d?r.

Elektrokimyasal kapasit?rlerin yolu - enerji alan?nda gü?lü bir tamamlay?c? 4

?ekil 4 Birka? esnek süper kapasit?r i?in esnek elektrot malzemeleri
Esnek süperkapasit?r, enerji depolama biriminin ve esnek elektrokimyasal kapasit?rün ?EK?L l'de g?sterildi?i gibi rahat ta??nmas?n? ger?ekle?tirebilir. 5 elektronik saati ayn? anda bir kordonlu saat olarak sürer.

Elektrokimyasal kapasit?rlerin yolu - enerji alan?nda gü?lü bir tamamlay?c? 5

?ekil 5 ?ki boyutlu esnek süper kapasit?rlerin baz? uygulamalar?
Ayr?ca, giyilebilir cihazlara gelince, iki boyutlu esnek substrat hala herhangi bir dokuma ihtiyac?n? kar??lamak i?in yetersizdir. ?u anda, bir boyutlu do?rusal süper kapasit?rler de geli?tirilmi?tir. Giysinin etkili dokumas?, ?ekil 6'n?n baz?lar?nda g?sterildi?i gibi bu do?rusal süper kapasit?rler kullan?larak elde edilebilir.

Elektrokimyasal kapasit?rlerin yolu - enerji alan?nda gü?lü bir tamamlay?c? 6

?ekil 6 Tek boyutlu do?rusal süper kapasit?rlerin dokuma ekran?
3. gelecek ve beklentiler
Süper kapasit?rlerin gelece?i nas?l geli?ecek? Bir enerji depolama cihaz?d?r, ancak prensip s?n?rlamas? nedeniyle, depolama kapasitesinin pili a?mas? zordur (e?er bir süper kapasit?rden fazlaysa), pil ile ayn? etkiye sahip olmamal?d?r, ancak bir batarya. Ana gü? kayna??na gü?lü bir katk?. Bu durumda, geli?imi do?al olarak talebe ba?l?d?r. Enerjiyi depolamak i?in güne? enerjisi veya rüzgar enerjisi kullan?ld???nda gücü artar; yedek gü? kayna?? olarak kullan?ld???nda, enerji depolamas? en üst düzeye ??kar?l?r. K?sacas?, ihtiya?lar? takip etmektir.
Yak?n gelecekte, elektrokimyasal kapasit?rlerin piller gibi günlük hayatta vazge?ilmez bir ürün olaca??na ve iyi bir yard?mc? olaca??na inan?yorum!

Bir cevap yaz?n

E-posta hesab?n?z yay?mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile i?aretlenmi?lerdir

欧美大鸡巴捅骚逼吃| 国产精品三级一区二区| 91啪国线自产2019| 国产精品久久久久妇| 国产美女色诱视频又又酱| 开心五月播五月亚洲第一| 国产激情内射免费精品| 黄色视频网在线观看| 一级e片在线观看| 插欧美美女逼逼逼逼| 久久精品伦一区二区三区| 黑丝美女被操到高潮| 精品人妻一区二区三区日产乱码| 欧美国产人妖另类色视频| 一级特一黄大片欧美久久| 日本公共厕所mmm撒尿| 中文字幕av一区二区三区哈| 欧美日韩精品视频在线第一区| 免费看澡美女逼视频看看| 欧美亚洲熟妇视频在线观看| 日韩 欧美 成人 免费| 永久性日韩无码视频| 青青河边草直播免费观看| 欧美一区二区三区四区五区精品| 男女真人牲交高潮全过程| 国产乱色国产精品免费播放| 久久精品伦一区二区三区| 在线观看国产黄色| 国产乱理伦片在线观看夜| 免费看看小骚逼逼| 日韩一区二区三区国色天香| 两人爽爽爽无码免费视频| 被公侵犯人妻少妇一区二区三区| 骚穴手机在线视频| 国产高清第一区第二区第一页| 欧美国产综合日韩一区二区| 操世界最美丽的逼片| 精品日韩欧美精品日韩| 久久久18禁一区二区网| 日韩欧美一区二三区风间由美| 区国产精品搜索视频|