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超级电容器多孔炭首个国际标准正式对外发布

近日,由中国科学院山西煤炭化学研究所主持,宁波中车新能源科技有限公司、深圳市标准技术研究院及国家纳米科学中心共同参与制定的国际标准——电化学电容器多孔炭(简称电容炭)-空白详细规范,经国际电工委员会纳米电工产品与系统技术委员会通过,正式对外发布。该标准是由中科院煤化所709组技术团队承担制定工作。 电容炭首个国际材料空白详细规范全面梳理了材料对器件性能的影响因素,包括电容炭的化学、物理、结构及电化学关键控制特性23项,其中电化学关键控制特性除了比容量、倍率性能等一些短期性能指标,还包括了下游用户更加关心的长期稳定性、温度耐受性等指标。标准对这23项关键控制特性的测试方法进行了详细的阐述,并且通过查阅国际国内标准,对这些测试方法的标准化成熟度进行了归类。 我国技术团队通过主持该标准的制定,一方面能全方位梳理总结材料影响器件性能的潜在因素,从内部把技术做精做细,另一方面也能促进国内研发人员与技术水平先进的国际公司充分交流,帮......阅读全文

比容量和比电容的区别

有区则的。电容,指的是一种电子元件的名字,和电阻一样,是一种电子元件。电容有很多种类: 有极性电容: 如电解电容、钽电容,这类电容的容量较大,使用时注意极性,不可接反。无极性电容: 种类繁多,如瓷片电容、绦纶电容、纸质电容、云母电容等等,这里就不一一列举了。容量,指的是一个电容储存电荷的能力。单位是

电容的容量跟什么有关

电容的容量跟它的介子与截面积有关,电压是指它的额定耐压值。1F是电容的容量为1法拉。

利用CV曲线计算超级电容器比电容

   超级电容器目前是比较热门的能源器件,但其中许多概念和评价手段多是从电池中借鉴过来的,不得不说单是比电容和能量密度计算这块就比较混乱,有的多算了几倍,有的少算了几倍,在这里我们试着将其进行顺理来帮助大家学习。  一、比电容的计算   对于超级电容器的电容可以通过CV曲线计算,也可以通过GCD(恒

根据循环伏安怎么计算比电容

把阴极和阳极分支分开来积分啊。把阴极和阳极分支分开来积分啊。第二列不就是电流嘛,在Origin里面直接积分,就是了这个公式我明白,也试过。想要说的是I值是变化的。你这个公式里的I还是没法取啊。谢谢高手详细解说。我的问题关键是每个电压对应着两个电流值。 电压对应的两个电流值,I=0以上是充电,以下算放

李开喜团队低值煤沥青构筑高性能电容炭研究获进展

  焦化行业产生大量低值的煤沥青副产品,如何使其高附加值化一直是各方关注的焦点,利用其灰分低、残炭率高等特点而制备的多孔电极炭,可用于电化学储能等新兴能源领域。然而煤沥青高温成炭过程中需经历液相炭化,故对其微观形貌和孔隙结构的调控极其困难,加之稠环分子的反应惰性又使其炭产品表面化学性质难以裁剪。  

超级电容器多孔炭首个国际标准发布

  记者24日从中国科学院山西煤炭化学研究所获悉,日前由该所主持,宁波中车新能源科技有限公司、深圳市标准技术研究院及国家纳米科学中心共同参与制定的国际标准——电化学电容器多孔炭(简称电容炭)空白详细规范,经国际电工委员会纳米电工产品与系统技术委员会通过,正式对外发布。该标准由中国科学院山西煤炭化学研

恒电流充放电怎么计算比电容

电流=电压/容抗C=1/(2πfXc)。单位:赫兹,欧姆,法拉

蓄电池的放电容量测试

 由于蓄电池电化学反应十分复杂,各种材料、结构、制造工艺及使用环境也有所不同,单体特性也会有一定的离散性,致使蓄电池的特性存在较大差异。迄今为止,还没有一种简单有效的方法能够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复杂的电化学测量难题。  曾在电力、通信、金融、交通等行业

蓄电池的放电容量测试

  由于蓄电池电化学反应十分复杂,各种材料、结构、制造工艺及使用环境也有所不同,单体特性也会有一定的离散性,致使蓄电池的特性存在较大差异。迄今为止,还没有一种简单有效的方法能够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复杂的电化学测量难题。  曾在电力、通信、金融、交通等行

山东省2014年底光伏发电容量比2013年底激增202.4%

   近日从国家电网山东省电力公司获悉,2014年,由于山东省推出促进光伏产业健康发展的意见,加大了对分布式光伏发电的支持力度,有力助推了光伏产业蓬勃发展。截至2014年底,全省并网光伏发电项目281个,光伏发电容量达38.25万千瓦,比2013年底激增202.4%。图为国家电网即墨供电公司技术人员

新型污染吸附材料比活性炭更高效

   一个意大利研究团队开发出一种低成本材料,可比活性炭更有效地清除废水和空气中的污染物,而且制备过程也更环保。 相关研究成果发表在最新一期在线开放期刊《化学前沿》上。意大利布雷西亚大学埃尔扎·波恩特姆皮团队介绍,这种“绿色”吸附剂的合成原材料包括海藻酸钠和硅粉,前者可以从海藻中大量提取,后者是

用萘能开发出锂电池负极材料 电容量比石墨电极高两倍

  日本东北大学和东京大学的一个联合研究小组首次用家用防虫剂原料——大环状有机分子萘,开发出一种全固体锂离子电池的负电极材料。用这种新材料(CNAP)制成的负极电容量比石墨电极高两倍,且经过65次冲放电后仍能保持原来的大容量状态。  可充电锂离子电池已成为生活中不可缺少的储能技术,手机、笔记本电脑、

电容器的容量大小与什么有关

一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值,所以电容器其容量与极板两端所加电压无关,电容器两端电压变化时,电容器内的电量随之变化,其比Q/U是一个常数,也就是其电容量;但是对压电陶瓷类材料来说,因为它的介电常数与所加在上面的电压有关,使用该类材料作介质制成的电容器,在两极板间加上不同电压时

超级电容器用活性炭的纯化与表征

  摘要:主要对超级电容器用活性炭的纯化工艺进行了研究。采用不同的实验条件,对实验结果进行了对比,通过正交实验得到了最优的工艺条件。本研究将活性炭中的钾离子含量由3000×10-6以上降到100×10-6以下,铬离子含量由600×10-6以上降到了10×10-6以下,并对处理后活性炭的孔貌、孔径、比

日本专家以芦苇制成的活性炭作电极材料 成功造电池

  芦苇是多年水生或湿生高大禾草,用途广泛。日本滋贺县东北部工业技术中心日前宣布,他们以芦苇制成的活性炭作电容器的电极材料,成功制成了纽扣电容电池,比现有使用椰子壳活性炭的电容电池蓄电性能更高。  电容电池是利用双电层现象来储存电荷的蓄电技术。这种电池实际上就是一个电容器,只是容量比通常的电容器大得

过程工程所制备出高储能性能的超级电容器多孔活性炭材料

  在众多应用于超级电容器的活性炭材料中,中空活性炭纤维因其特殊的内部中空结构而具有更快的吸附/脱附速率、更小的吸附/脱附阻力、更大的吸附容量等优势而受到各国研究学者的注意,通常用于合成制备中空活性炭纤维的原料为沥青、酚醛树脂等不可再生的石油类资源,且需经过纺丝、预炭化、高温炭化(800~1000℃

电化学工作站的本质和性能决定因素

电化学工作站是电化学测量系统的简称,是电化学研究和教学常用的测量设备,其主要有2大类,单通道工作站和多通道工作站,应用于生物技术、物质的定性定量分析等,电化学工作站是集电化学分析方法于一体的电化学通用仪器,能完成线性伏安、循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、方波伏安等电化学分析方法,还可以完成恒电位极化、

电化学工作站的本质和性能决定因素

电化学工作站是电化学测量系统的简称,是电化学研究和教学常用的测量设备,其主要有2大类,单通道工作站和多通道工作站,应用于生物技术、物质的定性定量分析等,电化学工作站是集电化学分析方法于一体的电化学通用仪器,能完成线性伏安、循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、方波伏安等电化学分析方法,还可以完成恒电位极化、

电化学工作站的本质和性能决定因素

电化学工作站是电化学测量系统的简称,是电化学研究和教学常用的测量设备,其主要有2大类,单通道工作站和多通道工作站,应用于生物技术、物质的定性定量分析等,电化学工作站是集电化学分析方法于一体的电化学通用仪器,能完成线性伏安、循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、方波伏安等电化学分析方法,还可以完成恒电位极化、

电化学工作站的本质和性能决定因素

电化学工作站是电化学测量系统的简称,是电化学研究和教学常用的测量设备,其主要有2大类,单通道工作站和多通道工作站,应用于生物技术、物质的定性定量分析等,电化学工作站是集电化学分析方法于一体的电化学通用仪器,能完成线性伏安、循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、方波伏安等电化学分析方法,还可以完成恒电位极化、

电化学工作站可以测电容吗

电化学工作站一般来说可以测到100kHz。可以这么说,假定电阻为10欧姆的话。起码能测定到10pF左右。你需要的范围是多少?关键在于时间常数。给你个公式 1/(R*C)=w 2*Pi*f=w. 也就是R*C的倒数为特征频率(w),w是角频率

东北地理所等在石墨烯电容器研究中取得突破

  电双层电容器(EDLC)作为电能储存设备,比传统的电解电容器有着诸多优点,包括充电时间短,使用温度宽,寿命长,能量密度高等。但是,EDLCs的比电容量比传统电池低多个数量级,严重制约了其应用与发展。EDLCs通过在电极表面积累电解质的正负电荷存储能量,因此,扩大电极的比表面积是获得

电极材料改性新法可大幅提高电容器容量

  功率密度高、充放电时间短、循环寿命长……说起超级电容器的好处很多,但是目前市场上的商用超级电容器容量普遍较低,影响了超级电容器的广泛应用。南京理工大学发现一种电极材料改性的方法,将大大提高电容器的容量。该成果已发表在最新一期国际权威刊物《先进材料》上。  超级电容器作为一种新型的高效储能装置,可

新一代大容量石墨烯超级电容问世

新一代大容量石墨烯超级电容问世 比能量密度提高一倍 可实现批量化生产   记者15日从中国中车株机公司获悉,由该公司自主研制的两种新一代高比能石墨烯超级电容近日在浙江宁波问世,其核心参数“比能量密度”高达11瓦时/公斤,比目前美、韩等国创造的5瓦时/公

磷酸铁锂电池-40℃放电容量介绍

  a)磷酸铁锂电池按1.1方法充电。  b)磷酸铁锂电池在-40℃士2℃下储存20h。  c)磷酸铁锂电池在-40℃士2℃下以1(A)电流放电,直到放电终止电压2.0V。  d)用c)电流值和放电时间数据计算容量(以A.h计),并表达为20℃放电容量的百分数。  试验时,其容量应不低于额定值的50

水处理材料中为什么竹炭比活性炭便宜

活性炭与竹炭的区别     1:没有活化的竹炭不是活性炭;很多卖竹炭的称自己为活性炭,都是欺骗消费者!    2:竹炭碘吸附值350-600毫克/克,每克竹炭表面积300M2/克;活性炭碘吸附值是900毫克/克以上;每克活性炭表面积3000M2/克;没有活化的竹炭不是活性炭。    3:活性炭分为:

多孔碳材料的定义

多孔炭材料是有不同尺寸孔结构的炭素材料,其具有高度发达的比表面积和孔隙结构,其孔径大小可从分子大小的超细纳米级微孔到适于微生物活动的微米级细孔,按照国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的规定,按其孔径的大小可分为微孔(50nm)三种。作为一种新材料,其具有优异的物理化学性质,如导电、导热、耐高温,

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

千吨级电容炭工业化生产线在山西清徐开工

  近日,山西中科美锦炭材料有限公司(以下简称中科美锦)千吨级电容炭工业化生产线项目正式开工建设,该项目位于山西省太原市清徐精细化工循环产业园内。  超级电容器作为一种新型电化学储能器件,因具有功率密度高、循环寿命长、使用温度范围宽、安全可靠、环境友好等特点,在轨道交通、电动公交、智能四表、风电和智

大连理工大学锂离子电池负极材料研究获进展

  大连理工大学教授陆安慧课题组最近创新性地提出,采用无溶剂法以纳米二元金属氧化物(ZnSnO3)为前驱体,原位生长金属有机骨架ZIF-8制备Sn@C复合材料。根据软硬酸碱理论,2-甲基咪唑作为交界碱优先与交界酸Zn2+结合生成ZIF-8,后续的热解过程使ZIF-8转变为含氮的导电炭网络,