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二维有序介孔材料应用于微型超级电容器研究获进展

二维材料,如石墨烯,是一类具有重要应用前景的平面微型超级电容器电极材料。发展二维材料基复合介孔纳米片,不仅可有效抑制片层的堆叠,增加比表面积,而且可大大缓冲电极的体积膨胀,提高电解液离子的扩散和电化学性能。但是,目前报道的都是关于面内垂直柱状的介孔纳米片,而面内平行柱状的有序介孔纳米片的可控制备仍面临着很大挑战。近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件创新特区研究组研究员吴忠帅团队与上海交通大学教授麦亦勇团队合作,发展了一种通用的界面自组装策略,制备出一系列面内平行柱状的有序介孔聚合物/石墨烯复合纳米片,并将其应用于平面微型超级电容器,相关成果发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。 该研究团队发展了一种普适的界面自组装策略,制备出多种面内平行柱状的有序介孔聚合物/石墨烯复合纳米片,包括聚吡咯/石墨烯、聚苯胺/石墨烯、聚多巴胺/石墨烯,并将其应用于全固态平面微型超级电容器。这些纳......阅读全文

浅谈智能低压电容器的功能与应用

  摘要:文章针对现有的传统无功补偿装置中存在的诸多问题,充分响应国家节能降耗的号召,提出 了智能化、模块化的无功补偿单元,对集成采样单元、运算单元、投切单元、电容器单元于一体的智能低压电容器进行详细介绍,阐述了该技术在低压配电网络中的应用。   关键词:智能;集成;模块;微机技术;节能  

浅谈无功功率补偿及电容器的运行分析

  摘要:主要对无功功率的概念、电容器的补偿方式、补偿容量的计算等方面进行了阐述,在此基础上介绍了电容器运行的注意事项。   关键词:电力电容器;补偿方式 ;运行   0 引言   笔者从进入吕合煤业从事电工工作的那天起,就一直被功率因数低、线损率高的老大难问题所困扰。而在此之前,听说已有许多

浅谈油烟净化技术分类及其优缺点

  摘要:主要对无功功率的概念、电容器的补偿方式、补偿容量的计算等方面进行了阐述,在此基础上介绍了电容器运行的注意事项。   关键词:电力电容器;补偿方式 ;运行   0 引言   笔者从进入吕合煤业从事电工工作的那天起,就一直被功率因数低、线损率高的老大难问题所困扰。而在此之前,听说已有许多

基于低功耗复合投切开关的智能电容补偿方法设计

  摘 要:本文介绍一种采用双过零投切的复合开关技术,多机并联协调控制策略的智能电容补偿装置,从而实现低成本、高可靠性低压无功补偿,降低线路损耗。实验波形也证实了该技术的准确性和实用性。   关键词:无功补偿;复合开关;过零投切;节能   1、引言   在配电系统中,低压电容器是一种应用

过零投切开关的低压电力电容器设计

  摘要:目前,我们经常使用的电容器投切开关在实际的运行过程中还存在着很多问题,新型的过零投切开关主要利用微电子技术,同时企业对电路的结构等开展了进一步的优化与调整,从而能够从根本上进一步的提高开关的安全稳定性,使得电容器组能够在开展过零投切的过程中更加的准确与迅速。通过利用循环

浅析薄膜电容器使用常见故障和解决方法

薄膜电容器由于具有很多优良的特性,无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。因此薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。薄膜电容器的电流运转是很有规律的,而在使用薄膜电容器的时候我们会发现电流出现不正常的情况,这个时候我们该如何处置这个问题呢。薄膜电容器容易出现的故障薄

应用于无功补偿的智能电力电容器

  摘要:在电力系统和电工设备中,低压电力电容器一般以并联的方式连接。减少了电力系统中无功功率的输出,使电力设备的负荷降低,为电力系统提升有功功率、提升功率因数、减少电力设备损耗等。   智能电容器集成了现代测控,电力电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等先进技术。改变了传统无功补偿装置落后的

应用于无功补偿的智能电力电容器

  摘要:在电力系统和电工设备中,低压电力电容器一般以并联的方式连接。减少了电力系统中无功功率的输出,使电力设备的负荷降低,为电力系统提升有功功率、提升功率因数、减少电力设备损耗等。   智能电容器集成了现代测控,电力电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等先进技术。改变了传统无功补偿装置落后的控

高能镍碳超级电容器问世 解决电动车电源问题

  你看满大街上跑的汽车,有几辆是电动车?  2008年北京奥运会,2010年上海世博会,人们看见电动汽车上路了,跑起来了。让人振奋!  可是,到了今天,电动汽车还是“雾里看花”。  怎么回事呢?  周国泰院士斩钉截铁地说,问题出在电动车的电源上。电动车的电池技术还没有“过关”。  

一篇文章全面认识电阻、电容、电感

电子元件知识——电阻器  电阻:导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。  电阻的型号命名方法:国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)  ①主称 ②材料 ③分类 ④序号  电阻器的分类:  ①线绕电阻器  ②薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成

电路中的旁路电容的原理及其应用技巧(一)

电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声,甚至来自相邻IC的噪声可能已耦合到电路中。来自电源的噪声(规则的尖峰脉冲

物理所碳纳米管薄膜简洁超级电容器研究取得新进展

  最近,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室“纳米材料与介观物理”课题组提出了一种结构简单、重量轻、能量密度和功率密度高的碳纳米管薄膜简洁式超级电容器及其制备方法。相关研究结果发表在Energy & Environmental Science(2011,

基于低功耗复合投切开关的智能电容补偿方法设计

  摘 要:本文介绍一种采用双过零投切的复合开关技术,多机并联协调控制策略的智能电容补偿装置,从而实现低成本、高可靠性低压无功补偿,降低线路损耗。实验波形也证实了该技术的准确性和实用性。   关键词:无功补偿;复合开关;过零投切;节能   1、引言   在配电系统中,低压电容器是一种应用非常

秒充秒放——未来的“超级电容”

  高性能的超级电容器电极的示意图。(左:场发射扫描电子显微镜和透射电子显微镜得到的显微图像。右:纳米结构的部分示意图。)  来自印度S.N. Bose国家基础科学研究中心的两位学者研发出了一种具有复合纳米结构的新型超级电容器,其拥有比现有的非复合超级电容器电极更优越的性能。由于

无功补偿有哪些问题你还不知道?

《并联电容器装置设计规范》GB50227-2017 对电容器装置提出了以下要求:低压并联电容器装置宜装设下列配套元件:第4.2.9条,低压并联电容器装置宜装设下列配套元件:1)总回路刀开关和分回路投切器件;2)操作过电压保护用避雷器;3)短路保护用熔断器;4)过载保护器件;5)限流线圈;6)放电器件

电路中的旁路电容的原理及其应用技巧(二)

电容器在需要时提供必要的电流,以维持稳定的电源。因此,当从设备(集成电路)的内部噪声中选择用于旁路电源的电容器时,必须选择低引线电感的电容器。MLCC或多层陶瓷贴片电容器是旁路电源的首选。电容器放置旁路电容器的放置非常简单。通常,旁路电容应尽可能靠近设备的电源引脚放置。如果距离增加,PCB上的多余粘

电容器常见故障的修理方法

一、一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿故障原因1、元器件开路电容器开路后,没有电容器的作用。不同电路中的电容器出现开路故障后,电路的具体故障现象不同。如滤波电容开路后出现交流声,耦合电容开路后无声等。2、元器件击穿电容器击穿后,失去电容器的作用,电容器两根引脚之间为通路,电容

微波介质陶瓷

微波介质陶瓷(MWDC)是指应用于微波频段(主要是UHF、SHF频段,300MHz~300GHz)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷,是近年来国内外对微波介质材料研究领域的一个热点方向。这主要是适应微波移动通讯的发展需求。  微波介质陶瓷主要用于用作谐振器、滤波器、介质天线、介质导波回路等

电容器的基础知识

电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。电容器的原理与结构电容器的基本结构是间隔对置的

科学家设计出具有三维结构叉指纳米电极的电介质电容器

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所孟国文研究小组与中国科学技术大学教授宋礼及美国达拉华大学教授魏秉庆合作,设计出一种具有三维结构叉指纳米电极的电介质电容器,相关研究结果以Dielectric capacitors with three-dimensional nanoscale i

金属所高能量密度锂离子超级电容器研究取得系列进展

  随着电动汽车、清洁能源存储及便携式电子产品的快速发展,开发与之相匹配的兼具高能量、高功率、长寿命的电化学储能器件成为目前的迫切需求。超级电容器又称电化学电容器,是目前最重要的电能储存装置之一,其数秒内的快速充放电、上万次的循环寿命、百分之百的充放电效率及高的安全性是锂离子电池等二次电池所无法比拟

电抗器在谐振回路中的作用

 顾名思义,电抗器是指在电路中串联连接的电抗器(电感),无功补偿与谐波控制行业中的串联电抗器主要是指与电容器串联的电抗器。串联的电抗器和电容器形式为谐振回路。       为了消除或过滤谐波的效果。减少电容器组的浪涌电流倍数和浪涌

新能源-微电网中各种储能方式比较

鉴于微电网系统的特点和储能的作用,对储能装置的性能特点具有较为独特的要求。概括起来包括:能量密度大,能够以较小的体积重量提供较大的能量;功率密度大,能够提供系统功率突变时所需的补偿功率,具有较快的响应速度;储能效率高;高低温性能好,能够适应一些特殊环境;以及环境友好等。现阶段微电网中可利用的储能装置

FZN25-12/630-20高压真空负荷开关技术参数

  1高压负荷开关功能    在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。2高压负荷开关术语 1 负荷开关   能够在正常电路条件(也可以

混合电容器的恒压(CV)脉冲充电(一)

  可充电储能电容器由于其灵活性、低维护要求和总成本较低而受到市场瞩目。  对于紧凑型应用,传统电解电容器是有益于环保的可选方案,并提供宽额定电压范围。但在输出要求超过几百毫瓦的情况下,它们会很快达到储能极限。  双电层电容器(EDLC)提供高功率、高能量密度和长工作寿命,但与电池一样,其工

串联电抗器在电力系统中的主要作用

  串联电抗器一般串联在高压电力电容器或电容器组回路中,其主要作用是抑制高次谐波,减少网络电压波形的畸变,限制电容器在分相切投时的涌流。防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。   串联电抗器的主要作用   1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套

超级电容器生产为什么用到超纯水设备

    超级电容器的生产过程中需要用到超纯水设备。惠康超纯水设备产水的超纯水水质可达电阻率18兆欧。 超级电容器在生产清洗过程中需要用到高纯水,对水质的要求非常高。所以,EDI超纯水设备在超级电容器行业得一大量使用,下面介绍超级电容器材料生产过程中为什么要使用超纯水设备

上海硅酸盐所团队等发表评述低品位热能利用技术论文

  人类的生产、生活活动中较多的能量以废热形式排放至环境中,其中,在室温附近存在大量温差在几十甚至几度以内的低品位热能。对此类热能进行回收再利用可有效提高能源的综合使用效率,有望广泛应用于通讯电子、医疗健康等领域,成为改变人类未来生活的关键性技术之一。热电技术、热离子电容器和热电池是三种典型的低品位

电容器的三大检测方法

电容器是一种容纳电荷的器件,是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。关于电容器的检测,主要分为三大类:固定电容器的检测、电解电容器的检测、可变电容器的检测。 一、固定电容器的检测1、检测10pF以下的小电容因10pF

手持式电容电感测试仪 承试三级电力产品特点

  特点:   ◆电容电感测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。   ◆ 电容电感测试仪采用桥式电路结构,标准电容器和被试电容器作为桥式电路的两臂。当进行电容器电容值测量时,测试电压同时施加在标准电容器和被试电容器上,处理器通过传感器同采集流过两者的电流信号并