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锂离子超级电容优异特性的原因
- 分类:相关知识
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- 来源:
- 发布时间:2018-01-17 09:11
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【概要描述】一、高功率密度与高能量密度的原因 正极采用与超级电容(EDLC)相同的双电层理论,快速吸附的物理反应,是实现高功率的重要原因,负极锂离子可多方向插入大大提高锂离子插入速率,保证产品的高功率特性。 负极采用锂离子电池的基本原理设计,采用LI+吸附与嵌入进行能量的储存,实现能量密度的提升。 二、超长循环寿命,常温100%DOD循环超过200W次 负极硬炭材料层间距大,锂离子嵌入对材料结构的影响小。
锂离子超级电容优异特性的原因
【概要描述】一、高功率密度与高能量密度的原因 正极采用与超级电容(EDLC)相同的双电层理论,快速吸附的物理反应,是实现高功率的重要原因,负极锂离子可多方向插入大大提高锂离子插入速率,保证产品的高功率特性。 负极采用锂离子电池的基本原理设计,采用LI+吸附与嵌入进行能量的储存,实现能量密度的提升。 二、超长循环寿命,常温100%DOD循环超过200W次 负极硬炭材料层间距大,锂离子嵌入对材料结构的影响小。
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一、高功率密度与高能量密度的原因
正极采用与超级电容(EDLC)相同的双电层理论,快速吸附的物理反应,是实现高功率的重要原因,负极锂离子可多方向插入大大提高锂离子插入速率,保证产品的高功率特性。
负极采用锂离子电池的基本原理设计,采用LI+吸附与嵌入进行能量的储存,实现能量密度的提升。
二、超长循环寿命,常温100%DOD循环超过200W次
负极硬炭材料层间距大,锂离子嵌入对材料结构的影响小。
三、超长浮充寿命,常温3.8V负荷使用10年以上,远高于超级电容(EDLC)的浮充寿命
1、正极实际的电位低,电压对正极材料(活性炭、粘结剂、铝箔)不存在劣化影响,可以保持长时间的稳定性。
2、正极没有锂离子的脱嵌机理,没有材料的相变过程。
四、高安全性、高可靠性:过充、过放、短路、针刺、挤压等滥用条件下不爆炸、不起火。
1、没有像电池(LIB)一样在正极存在高活性的过渡金属氧化物。这是产品安全性的主要原因。
2、能量密度相对锂离子电池来说比较低,也是安全的一个重要原因。
3、功率高,产品内阻小,发热量小。
五、-30℃~+70℃宽稳定使用范围
1、正极采用超级电容(EDLC)设计,保持了EDLC的温度特性。
2、负极的锂离子电阻小,也是产品具有优良温度特性的重要原因。
六、高电压保持能力
负极存在部分的锂离子脱嵌机理,提高了整个产品能量保持的能力。
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锂离子电容产品特点
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