此时,对于某个电极,在一定距离内(分散层)会产生与电极上电荷相等的相反离子电荷,使其保持电中性;当两极与外电路相连时,电极上的电荷会发生电荷迁移,在外电路中产生电流,溶液中的离子迁移到溶液中而变成电中性。这就是双电层电容器的充放电原理。超级电容器可以快速充电和放电,峰值电流仅受其内阻限制,即使短路也不会致命。
所有超级电容器的共同点是它们包含正极、负极以及两个电极之间的隔膜。电解质填充由两个电极和隔膜隔开的孔。放电速率的另一个限制是热量。反复剧烈放电会导致电容器温度升高,最终导致开路。
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当电解液中的离子(如H+、OH-、K+或Li+)在外电场作用下从溶液扩散到电极/溶液界面时,会通过氧化还原反应进入电极表面的活性氧化物中在界面上。在体相中,使得大量的电荷存储在电极中。放电时,这些进入氧化物的离子将通过上述氧化还原反应的逆反应返回到电解质中,并通过外电路释放存储的电荷。这就是法拉第准电容器的充电和放电机制。
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超级电容器的面积基于多孔碳材料。该材料的多孔结构使其面积达到2000m2/g。通过一些措施可以实现更大的表面积。双电层电容:是由于电子或离子在电极/溶液界面定向排列而引起的电荷对抗而产生的。
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超级电容器的电阻阻碍其快速放电。超级电容器的时间常数为1~2s。电阻电容电路完全放电大约需要5。也就是说,在短路情况下放电大约需要5~10s(由于电极的特殊结构,它们实际上需要几个小时才能完全释放剩余电荷)。
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法拉第准电容:其理论模型由康威首先提出。它是电极表面和近表面或体相中的二维或准二维空间。电活性材料经历欠电势沉积并发生高度可逆的化学吸附和解吸。氧化还原反应产生与电极充电电位相关的电容。然而,在储能过程中不会发生化学反应。这种能量存储过程是可逆的,这就是超级电容器可以反复充放电数十万次的原因。
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当对两个电极施加电场时,溶液中的阴离子和阳离子分别迁移到正极和负极,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正电荷和负电荷与溶液中带相反电荷的离子同相。这种吸引力使双电层稳定,并在正极和负极之间产生相对稳定的电位差。对于电极/溶液系统,在电子导电电极和离子导电电解质溶液之间的界面处形成双电层。它与传统的化学电源不同。它是一种介于传统电容器和电池之间具有特殊性能的电源。它主要依靠双电层和氧化还原电容电荷来储存电能。
传统电容器的面积是导体的平板面积。为了获得较大的容量,导体材料被轧得很长,有时还采用特殊的组织结构来增加其表面积。