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文献综述
文 献 综 述一 研究背景当今世界上化石能源的正在不断消耗,而化石能源作为不可再生能源,其储量逐渐短缺的问题已经被越来越多的国家所重视,各国也逐渐将眼光转移到太阳能、潮汐能以及生物质能等可再生能源上来[1]。
然而,这些可再生能源通常具有诸如不稳定和存储困难的缺点。
为了解决这些问题,让可再生能源更好地服务于人类,我们有必要研发更高质量的储能设备。
超级电容器,也叫电化学电容器,作为一种新型储能元件,与传统物理电容器和电池相比,其巨大的优越性表现为:比介电电容器更为出色的能量密度,比传统电池更高的功率密度,充电时间短,充放电循环寿命长,能实现高比功率和高比能量输出,储存寿命长,可靠性高,环境温度影响小,可任意并联使用[2-4]。
超级电容器凭借这些优秀的特性,不仅可以用于储能器件,在交通、航天航空、国防、通信以及现代智能等战略新兴领域也发挥着重要作用。
根据储能机理的不同,超级电容器可分为双电层电容器与赝电容超级电容器[5, 6]。
双电层电容是通过电极电解液界面处的可逆离子吸收所造成的,一般以静电形式存储且不涉及化学反应,属于非法拉第过程。
并且电容大小一般与电极的有效面积相关,有效面积越大电容值越大。
因此依靠双电层电容来进行充放电的超级电容器的电极材料通常选择具有较高比表面积的碳基材料。
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