色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Koncepcja kondensatorów istnieje od dawna. Po raz pierwszy by?a znana jako butelka Leiden. Jego prototypem jest szklana butelka zawieraj?ca hydrolizowany kwasowy dielektryk. Jako dwie elektrody s?u?? przewodnik zanurzony w kwasie i metalowa folia powlekana na zewn?trz szklanej butelki. Szk?o pomi?dzy nimi jest u?ywane jako materia? dielektryczny, jak pokazano na rysunku 1. Firma Berker z?o?y?a patent w 1757 roku, opisuj?c, ?e energia elektryczna w pierwotnym ogniwie jest magazynowana przez ?adunek przechowywany w podwójnym ogniwie zanurzonym w wodnym dielektrycznym porowatym w?glu interfejs materia?owy. Co to jest kondensator elektrochemiczny (inaczej superkondensator)? Pierwszym, który nale?y wymieni?, jest kondensator o du?ej pojemno?ci (na gram pojemno?ci farada) opracowany przez system folii z tlenku hafnu i podwójn? warstw? w?gla. Jak osi?ga si? tak du?? pojemno?? ?adowania? Nast?pnie dowiemy si?, co si? dzieje.
Rysunek 1 Zasada dzia?ania i mapa fizyczna butelki Leiden

?cie?ka kondensatorów elektrochemicznych - silne uzupe?nienie w polu energetycznym 1

I. Klasyfikacja i zasada
Wiadomo, ?e kondensatory elektrochemiczne maj? kilka godnych uwagi cech: wysok? g?sto?? mocy (szybkie ?adowanie i roz?adowywanie, drugi rz?d), d?ugi cykl ?ycia i stosunkowo du?? g?sto?? energii (nieco mniej ni? w przypadku akumulatorów litowo-jonowych), z których wszystkie zale?? od magazynowania energii mechanizm. Zgodnie z zasad? magazynowania energii, kondensatory elektrochemiczne s? generalnie podzielone na kondensatory elektryczne dwuwarstwowe i kondensatory tantalowe Faradaya. Oczywi?cie mieszanie tych dwóch razem jest równie? nazywane kondensatorem hybrydowym. Jakie s? ich odpowiednie mechanizmy magazynowania energii i czym ró?ni? si? od akumulatorów litowo-jonowych? Poni?ej pokrótce rozumiemy niektóre z podstawowych zasad przechowywania energii i ró?nic? w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, jak pokazano na rysunku 2.

?cie?ka kondensatorów elektrochemicznych - silne uzupe?nienie w polu energetycznym 2

Rys. 2 Porównanie podstawowego sk?adu i mechanizmu magazynowania energii elektrycznego kondensatora dwuwarstwowego, kondensatora tantalowego Faradaya i akumulatora litowo-jonowego
W elektrycznym kondensatorze dwuwarstwowym ?adunki s? skoncentrowane w obszarze w pobli?u powierzchni, przyci?gaj?c jony dodatnie i ujemne w elektrolicie, a zatem mi?dzy elektrod? a elektrolitem powstaje pole elektrostatyczne w celu magazynowania energii. Oba bieguny maj? par? ?adunków dodatnich i ujemnych, dlatego nazywa si? to elektrycznym kondensatorem dwuwarstwowym. Ta reakcja jest wysoce odwracaln? adsorpcj? fizyczn?, doskona?? stabilno?ci? cyklu (> 100 000 razy), a szybko?? ?adowania i roz?adowania jest niezwykle szybka, ale energia nie jest wysoka ze wzgl?du na ograniczony ?adunek. W kondensatorze tantalowym Faradaya ?adunek przechodzi przez interfejs elektrolitu elektrody, a powierzchnia substancji o zmiennej warto?ciowo?ci w elektrodzie lub w niej osadzonej powoduje ??czenie si? reakcji redoks z jonami w elektrolicie, aby zrealizowa? magazynowanie ?adunku. Mechanizm magazynowania energii ró?ni si? od tradycyjnego elektrycznego dwuwarstwowego magazynowania energii. Poniewa? niektóre z tych reakcji redoks s? szybkimi reakcjami odwracalnymi na powierzchni elektrody, a niektóre s? reakcjami osadzonymi z pewn? zmian? fazy, stabilno?? cyklu jest gorsza ni? w przypadku elektrycznego kondensatora dwuwarstwowego, ale zmagazynowana energia jest lepsza. W przypadku akumulatora litowo-jonowego opiera si? g?ównie na jonach litu w elektrolicie, które s? osadzane i usuwane z warstwowej struktury elektrod dodatnich i ujemnych podczas ?adowania i roz?adowywania, aby zrealizowa? przechowywanie i uwalnianie ?adunku. W tym mechanizmie zmagazynowana energia jest bardzo du?a, ale ze wzgl?du na proces zmiany fazy pr?dko?? transferu ?adunku jest niska, a struktura ?atwo si? zapada, wi?c wydajno?? cyklu nie jest wysoka.
2.struktura i rozwój
Podstawow? budow? kondensatora elektrochemicznego pokazano na FIG. 2 i zawiera g?ównie elektrod?, elektrolit i separator izolowany mi?dzy dwiema elektrodami. Materia?y elektrodowe i elektrolity to dwa najwa?niejsze sk?adniki, a uzyskane badania s? bardzo systematyczne. Poni?ej znajduje si? krótkie wprowadzenie do post?pu badań g?ównych materia?ów elektrodowych i elektrolitów.
Materia? elektrody
Badania nad materia?ami elektrodowymi s? bardzo dojrza?e. Wi?kszo?? oryginalnych elektrycznych kondensatorów dwuwarstwowych wykorzystywa?a materia?y w?glowe, takie jak porowaty w?giel, w?ókno w?glowe, nanorurki w?glowe i grafen. Chocia? materia? w?glowy ma ma?? pojemno?? i nisk? g?sto?? energii, to jego obci??enie na przewodz?ce pod?o?e mo?e by? bardzo du?e, co sprawia, ?e ma szerokie i g??bokie zastosowanie w polu komercjalizacji. Oczywi?cie naukowcy niedawno rozpocz?li aktywacj? materia?ów w?glowych w celu uzyskania wy?szych g?sto?ci energii, co ma znacznie zwi?kszy? poziom wydajno?ci w?gla klasy komercyjnej.
Ze wzgl?du na ograniczon? pojemno?? materia?ów w?glowych i niewystarczaj?c? akumulacj? energii kondensatory tantalowe stopniowo sta?y si? obiektem badań. Do g?ównych zbadanych materia?ów nale?? tlenki metali, polimery przewodz?ce, azotki metali, a ostatnio badania nad w?glikami metali na gor?co. Najwcze?niej szeroko badany jest tlenek itru, który ma doskona?e w?a?ciwo?ci elektrochemiczne, ale stopniowo zyskuje na popularno?ci ze wzgl?du na nisk? wydajno?? i wysok? cen?. Wiele tlenków metali ma lepsz? wydajno??, ale maj? wad? s?abej przewodno?ci elektrycznej, co znacznie wp?ywa na charakterystyk? szybkiego ?adowania i roz?adowywania kondensatorów elektrochemicznych. Przewodno?? polimeru przewodz?cego jest lepsza ni? wi?kszo?ci tlenków metali, a wydajno?? jest podobna, ale istnieje problem zwi?zany ze s?ab? stabilno?ci? cyklu. Azotki metali maj? doskona?? przewodno?? elektryczn? i dobr? zdolno?? magazynowania energii, ale ?atwo utleniaj? si? podczas cykli elektrochemicznych w celu zmniejszenia przewodno?ci elektrycznej, a wydajno?? cyklu nie jest gwarantowana. W?gliki lub w?glikoazotki metali oraz odpowiadaj?ce im materia?y warstwowe (takie jak Mxene itp.) ciesz? si? w ostatnich latach du?? uwag? badaczy i maj? ogromny potencja? rozwojowy.
Elektrolit
Uk?ad elektrolityczny kondensatorów elektrochemicznych stopniowo dojrzewa wraz z rozwojem elektrod. Z perspektywy du?ej klasyfikacji elektrolit obejmuje g?ównie elektrolit wodny i elektrolit organiczny. Elektrolit na bazie wody zawiera kwasy, kwasy i oboj?tne i ma wysok? przewodno?? jonow?, ale jest ograniczony przez granic? napi?cia rozk?adu wody (1,23 V), a jego napi?cie robocze jest niskie. Elektrolity na bazie wody s? cz??ciej wykorzystywane w badaniach naukowych, ale istnieje niewiele produktów komercyjnych. Rodzaj elektrolitu organicznego jest stosunkowo du?y, a jego najwi?ksz? cech? jest to, ?e napi?cie graniczne jest znacznie wy?sze ni? w przypadku elektrolitu wodnego (2,7-3,7 V). Dlatego wysokie napi?cie robocze mo?e pomóc superkondensatorowi znacznie zwi?kszy? jego g?sto?? energii. W komercyjnych kondensatorach elektrochemicznych stosuje si? zdecydowan? wi?kszo?? elektrolitów organicznych.
Opracowanie struktury kondensatora elektrochemicznego
Wraz z pog??bieniem i specyfik? prac badawczych bardzo rozwin?? si? równie? kszta?t urz?dzenia kondensatora elektrochemicznego. Pierwsze dost?pne na rynku superkondensatory by?y g?ównie typu uzwojonego i typu guzikowego (taka sama konstrukcja jak bateria konwencjonalna), jak pokazano na rysunku 3.

?cie?ka kondensatorów elektrochemicznych - silne uzupe?nienie w polu energetycznym 3

Rysunek 3 Superkondensatory uzwojone i guzikowe
Wraz ze stopniowym wzrostem zapotrzebowania pojawiaj? si? pewne niedoci?gni?cia w powierzchni aplikacyjnej kondensatorów elektrochemicznych do twardych pod?o?y. Elastyczne przeno?ne superkondensatory sta?y si? gor?cym punktem badań. G?ównym ulepszeniem jest to, ?e pod?o?e jest elastycznym materia?em przewodz?cym, takim jak tkanina w?glowa, papier w?glowy, pianka niklowa, elastyczne blachy metalowe i samono?ne CNT itp., jak pokazano na RYS.4.

?cie?ka kondensatorów elektrochemicznych - silne uzupe?nienie w polu energetycznym 4

Rysunek 4 Elastyczne materia?y elektrod dla kilku elastycznych superkondensatorów
Elastyczny superkondensator mo?e zapewni? wygodne przenoszenie jednostki magazynowania energii i elastycznego kondensatora elektrochemicznego, jak pokazano na FIG. 5 nap?dza zegarek elektroniczny jako pasek do zegarka w tym samym czasie.

?cie?ka kondensatorów elektrochemicznych - silne uzupe?nienie w polu energetycznym 5

Rysunek 5 Niektóre zastosowania dwuwymiarowych elastycznych superkondensatorów
Ponadto, je?li chodzi o urz?dzenia do noszenia, dwuwymiarowe elastyczne pod?o?e jest nadal niewystarczaj?ce, aby zaspokoi? jak?kolwiek potrzeb? tkania. W tym czasie opracowano równie? jednowymiarowe superkondensatory liniowe. Efektywne tkanie odzie?y mo?na osi?gn?? za pomoc? tych liniowych superkondensatorów, jak pokazano na niektórych rys. 6.

?cie?ka kondensatorów elektrochemicznych - silne uzupe?nienie w polu energetycznym 6

Rysunek 6 Wy?wietlacz tkacki jednowymiarowego liniowego superkondensatora
3. przysz?o?? i perspektywy
Jak b?dzie si? rozwija? przysz?o?? superkondensatorów? Jest to urz?dzenie do magazynowania energii, ale ze wzgl?du na swoje podstawowe ograniczenia pojemno?? akumulatora jest trudna do przekroczenia (je?li jest to wi?cej ni? superkondensator), nie powinna mie? takiego samego efektu jak akumulator, ale powinna by? u?ywana jako bateria. Pot??ny dodatek do g?ównego ?ród?a zasilania. W tym przypadku jego rozwój w naturalny sposób zale?y od popytu. Kiedy energia s?oneczna lub wiatrowa jest wykorzystywana do przechowywania energii, jej moc wzrasta; gdy jest u?ywany jako zapasowe ?ród?o zasilania, jego magazynowanie energii jest zmaksymalizowane. Krótko mówi?c, ma pod??a? za potrzebami.
Wierz?, ?e w niedalekiej przysz?o?ci kondensatory elektrochemiczne stan? si? nieodzownym elementem codziennego ?ycia, takim jak baterie i stan? si? naszym dobrym pomocnikiem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

国产精品羞羞答答色哟哟-最新麻豆精品在线视频-丰满多毛熟妇的大阴户-精品国产乱子伦一区二区三女| 亚洲av大片免费在线观看-97夫妻午夜精品在线-丰满人妻熟妇乱又伦精另类视频-国产男女啪啪视频观看| 日本精品视频免费在线-国产精品自在在线影院-日韩午夜一区二区三区-国产精品中文第一字幕| 亚洲国产成人不卡高清麻豆-精品国产精品三级在线专区-亚洲欧美国产日韩一区-亚洲高清日本一区二区| 加勒比日本东京热风间由美-少妇高潮喷水高清av-国产免费观看久久黄av-永久成人免费在线视频| 久久97久久97精品免视看秋霞-黄片av毛片在线免费观看-日韩av高清不卡免费观看-成人午夜福利视频观看地址| 日本淫片一区二区三区-精品亚洲人伦一区二区三区-精品成人短视频在线观看-日韩亚州欧美国产另类| 国产大波精品一区二区在线-男女床上激情免费网站-日韩成人在线高清视频-国产精品视频免费自拍| 国产熟女露脸91麻豆-自拍视频在线观看后入-麻豆映画视频在线观看-国产视频男女在线观看| 91精品国产免费人成网站-91国产小视频在线看-亚洲宅男一区二区三区天堂-成人午夜精品免费观看| 换脸av一区二区三区-少妇精品亚洲一区二区成人-亚洲熟女综合一区二区三区-国产91久久精品成人看| 97中文字幕一区二区三区-国产精品亚洲av无人-亚洲国产精品自产拍久久-成人深夜福利在线视频| 亚洲国产黄色美女视频-成人家庭影院日韩午夜-国产剧情av网址网站-91精品乱码一区二区三区| 亚洲av色香一区二区三含羞草-av毛片在线观看网站-中文字幕一区二区人妻中文字-91精品人妻日韩一区二区| 国产美女口爆吞精服务-亚洲无人区码一码二码三码-久久精品99国产精品最新-日本少妇激情在线视频| 国产欧美日韩一区二区三区88-国产亚洲av嫩草精品影院-成人国产一区二区三区麻豆-在线观看午夜宅男视频| 国产精品综合亚洲综合-精品人妻码一区二区三区红楼视频-亚洲精品一品区二品区三区-日韩欧美色精品噜噜噜| 国产老熟女精品视频大全免费-精品丰满熟女一区二区蜜桃-亚洲自国产拍性生活自拍-中文字幕熟女激情50路| 日韩一区二区三区视频在线观看-久久精品亚洲热综合一本色婷婷-国产亚洲精品视频一区二区三区-人妻中文字幕精品系列| 久久精品蜜桃一区二区三区-久久99亚洲精品久久-激情文化变态另类快播-国产成人免费永久在线平台| 午夜性色福利在线视频福利-久久精品视频免费获取地址-亚洲一区二区三区在线观看不卡-无套进入美女免费观看视频| 口爆调教视频在线播放-一区二区三区中文字幕自拍偷拍-亚洲精品乱码免费精品乱码免费-国产精品日韩欧美高清情| 麻豆免费播放在线观看-在线观看成人午夜福利-亚洲华人在线免费视频-国产极品超大美女白嫩在线| 大奶人妻丝袜中出在线-亚洲一区久久中文字幕-国产成人av剧情自拍网站-嫩草伊人久久精品少妇av| 欧美性色婷婷久久久精品-久久这里只有精品国产宅男av-久久男女爱爱视频免费观看-另类福利亚洲丝袜激情在线| 天天躁夜夜躁狠狠85麻豆-操美女逼视频免费软件-国产精品一区二区在线观看-一区二区三区免费观看视频在线| 十八禁黄网站免费观看在线-欧美日韩精品久久久免-黄色av免费在线观看网站-国产在线高清一区二区三区av| 国产精品爽爽va在线观看-亚洲av永久一区二区三区综合-成人av免费大片黄在线观看-一本一道久久a久久综合精品| 绯色高清粉嫩国产精品-色偷偷亚洲偷自拍视频-国产性感午夜天堂av-**精品中文字幕一区二区三区| 男女公园上摸下揉视频-日本精品视频一二区-激情久久综合久久人妻-伊人成人综合在线视频| 日韩av高清不卡一区二区-国产亚洲性色av大片久久香蕉-国产亚洲欧美韩国日本-国产精品国产三级国产普通话对白| 91精品久久综合熟女蜜臀-美女扒开内裤露出p毛-日韩欧美一区二区三区四区在线视频-亚洲成人网日韩精品在线观看| 日本一区二区三区最新章节-香蕉av久久一区二区三区-久久久国产亚洲精品视频-国产伦精品一区二区三区精品视频| 成人精品一区二区三区久久-中文字幕乱码亚洲无线三区-亚洲精品亚洲人成人网-中文字幕五月久久婷热| 青青青视频蜜桃一区二区-粗大挺进人妻中文字幕-国产小视频在线看不卡-国产精品一区免费在线观看| 九九久久精品国产av-日本高清在线观看一区二区-精品熟女视频一区二区三区-亚洲欧洲成熟熟女妇专区乱| 中文字幕一区二区三区日韩精品-久久老熟女一区二区三区福利-久久精品国产自产对白一区-午夜欧美牲交激情网站| 亚洲视频一区二区久久-亚洲欧美日韩精品中文乱码-亚洲尤物在线视频观看-欧美熟妇视频一区二区三区| 亚洲高清日本一区二区三区-日韩极品精品一区二区三区-亚洲成人av在线一区二区-亚洲精品国产精品粉嫩| 国产一区二区中文字幕在线观看-人妻少妇被粗大爽视频-开心五月婷婷综合网站-国产精品久久国产精麻豆| 国产亚洲精品首页在线播放-中文字幕国产av中文字幕-日本免费午夜福利视频-亚洲伦理一区二区三区四区|