超级电容器电极碳材料
3、孔径分 布 只有被电解液浸润的碳材料表面才可能形成双电层。
4、孔径长度 力学传输
5、表面状况
官能团
氧化还原反应
浸润性
赝电容
等效内阻(ESR)就会增大
6、微观二次形貌
能量密度较低:增大电极材料的比电容(C);提高电容器的工作电压(V)
二、多孔碳电极材料
电极材料主要分为以下几类:多孔碳材料;金属氧化物材 料;导电聚合物材料;复合或混合型材料。 为了提高多孔碳电极的能量密度,对于多孔碳材料孔 结构的优化,通过调节孔的大小、孔连接以及构建有 序多级孔结构,提高多孔表面积的利用率。
电化学超级电容器多孔碳电极材料的研究
陈衍政 学号:142081704013 导师:雒和明
一、超级电容器简介 二、多孔碳电极材料 三、影响碳材料电化学性质的因素
一、超级电容器简介
电化学超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一 种新型储能装置,因具有高比功率和长寿命等突出优点,近年 来成电化学储能领域的研究热点。
1- 活性炭材料
2 - 模板碳材料
• 硬模板法 • 软模板法
3 - 碳化物衍生炭
以金属碳化物为前驱体,通过高温卤化法去除其中的金属元素, 并将碳骨架完好的保存,而制得纳米孔碳材料。
4 - 碳纳米管
理想碳纳米管是由碳原子形成的石墨片层卷成的无缝、中空的管 体,根据管中碳原子层数的不同,CNTs可分为单壁碳纳米管 (Single.walled Nanotube,SWNT)和多壁碳纳米管 (Multiwalled Nanotube,MWNT)。
5 - 炭气凝胶 6 - 玻态炭
储能机理:阴阳离子在电极/溶液 界面的吸附/脱附从而形成电荷双 电层来储存能量。
比表面积越大
比容量就越大。
只有被电解液浸润的碳材料表面才可 能形成双电层。
楔形孔或封闭孔
活化 物理或者化学的方法
三、影响碳材料电化学性能的因素
1、比表面积 理论上比表面积越大,碳材料的比电容越大。 2、导电性 其电导率随材料表面积的增加而降低。