2019年8月3日 · 本文通过分析不同温度、氯离子含量条件下,电容器的耐久试验,考察了电容器失效时间,确定 了电解电容器寿命快速测试和评估的方法。 1理论分析 tors in durability test,the failure time of capacitors was investigated by experiments on the
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了解更多2019年8月3日 · 本文通过分析不同温度、氯离子含量条件下,电容器的耐久试验,考察了电容器失效时间,确定 了电解电容器寿命快速测试和评估的方法。 1理论分析 tors in durability test,the failure time of capacitors was investigated by experiments on the
阅读更多本文从电解液离子尺寸大小的角度入手,首先构造不同阳离子与阴离子尺寸的电解液对照组,探究电容器电极电势分配不均对电压的影响,然后通过对电容器构型的调整对提高工作电压,最高终实现超级电容器能量密度的提升。
阅读更多2011年4月29日 · 采用具有不同孔径分布的活性炭作为电极材料,研究了离子尺寸与孔结构对电容性能的影响.结果表明,正负极表现出不对称的电容行为,正负极的质量比电容分别为113和7 F·g-1.在负极电位区间,循环伏安曲线的响应电流明显减小.材料表面最高大电荷存储量的理论计算与实验结果有着很好的一致性,这些结果
阅读更多2019年4月30日 · 结果表明:电解质离子尺寸和阳离子对称性共同影响着超级电容器的放电比电容,电解质离子尺寸越小,电解液的耐电压特性越好,超级电容器的工作电压越高;电解质离子尺寸的大小和阳离子的对称性共同影响着超级电容器的电化学性能。
阅读更多针对耐久性试验中电解电容器多次发生炸裂,失效的问题,通过对不同温度,氯离子含量条件下,电容器的耐久性试验,考察了电容器的失效时间.结果 表明,试验温度越高,氯离子含量越高,电容器失效就越快.电容器的失效对高温更为敏感,极微量的氯离子导致电容器提前
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阅读更多2024年10月28日 · 结果表明,预钠化比例提高至50%以上,AC//HC型钠离子电容器各项性能均得到显著提升,包含电压、直流内阻、容量、倍率性能、功率密度和循环性能等。
阅读更多2010年10月15日 · 采用具有不同孔径分布的活性炭作为电极材料, 研究了离子尺寸与孔结构对电容性能的影响. 结果表明, 正负极表现出不对称的电容行为, 正负极的质量比电容分别为113和7 F·g -1 .
阅读更多2024年1月6日 · 摘要:优化电解液配方可提高锂离子电容器的性能。 以六氟磷酸锂(LiPF 6 )和离子导电性好、热稳定性高的双(三氟甲基磺 酰)亚胺锂(LiTFSI)为溶质,碳酸乙烯酯(EC)/碳酸二甲酯(DMC)/碳酸甲乙酯(EMC)(体积比1∶1∶1)为溶剂,配制锂离子
阅读更多2020年9月23日 · 在这里,探讨了各种阴离子载体对氮化钛基锌离子电容器(Zn-TiN电容器)的电化学行为的影响。DFT计算表明,吸附后的TiN-SO 4结构稳定,使SO 4 2-参与电化学过程,建立了两步吸附和插层储能机理,提高了TiN-SO 4的电容和抗自放电能力。
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