当前位置:首页 > > Techsugar
[导读]通常,能量储存与电池和蓄电池相关,它们为电子设备提供能量。然而最近,在笔记本电脑、相机、智能手机或电动车中,超级电容的应用越来越多。超级电容与传统电池能快速存储大量的能量并迅速释放不同,例如,当火车进站制动时,超级电容可以储存制动产生的能量,并当火车启动需要大量能量时再提供给它

通常,能量储存与电池和蓄电池相关,它们为电子设备提供能量。然而最近,在笔记本电脑、相机、智能手机或电动车中,超级电容的应用越来越多。超级电容与传统电池能快速存储大量的能量并迅速释放不同,例如,当火车进站制动时,超级电容可以储存制动产生的能量,并当火车启动需要大量能量时再提供给它


一个技术团队和慕尼黑工业大学无机与金属有机化学系Roland Fischer教授一起研发出了一款高效的超级电容。该储能器件的本质是一款新型的、强大的、可持续使用的石墨烯混合材料,并已将其与目前正被使用的电池进行了性能数据比较。

通常,能量储存与电池和蓄电池相关,它们为电子设备提供能量。然而最近,在笔记本电脑、相机、智能手机或电动车中,超级电容的应用越来越多。

超级电容与传统电池能快速存储大量的能量并迅速释放不同,例如,当火车进站制动时,超级电容可以储存制动产生的能量,并当火车启动需要大量能量时再提供给它。


然后,超级电容还有一个需要解决的问题就是它们缺少能量密度。当锂蓄电池的能量密度达到265千瓦时,超级电容目前为止只有其十分之一的能量密度。

可持续材料提供高性能

该团队和慕尼黑工业大学化学家Roland Fischer一起为超级电容开发了一款新型的、强大的同时也可以持续使用的石墨烯混合材料。它可以作为储能器件的正极。研究人员将其与一种已被证实基于钛(titan)和碳的负极相结合。

这种新型储能器件不仅能达到73Wh/kg的能量密度(大约相当于镍氢电池的能量密度),也比大多只有16kW/kg能量密度的超级电容具有更好的性能。这款新型超级电容的奇妙之处在于结合了不同种的材料,因此,化学家将该超级电容称为“不对称电容”。

图:据《科技日报》报道,广州有轨电车使用超级电容,充电仅用30秒

混合材料:自然是榜样

研究人员押注于一种新的策略来克服传统材料的性能限制,即采用混合材料。Roland Fischer 表示:“大自然充满了高度复杂、不断进化和优化的混合材料,骨头和牙齿就是很好的例子。它们的机械性能,如硬度和弹性,通过各种材料的自然组合得到优化。”

研究小组将组合基础材料的抽象想法转移到了超级电容上。以此为基础,他们采用经化学改良后的新型石墨烯储存单元正极,并将其与纳米结构的有机金属架构相结合,即所谓的MOF。

图:3D 纳米结构电极具有诸多优点;

图源:Nawa Technologies

强大且稳定

决定石墨烯混合材料性能的因素一是大比表面积和可控孔径,另一个则为高导电性。论文第一作者,也是和Roland Fischer 一起工作的前客座科学家Jayaramulu Kolleboyina解释说:“这种材料的高性能是基于微孔MOF和导电石墨烯酸的结合。”

大表面积对于好的超级电容至关重要。它可以允许在材料中分别收集大量的电荷载体,这是电能储存的基本原理。

通过巧妙的材料设计,研究人员实现了将石墨烯酸和MOF连接起来的壮举。由此产生的混合MOF拥有一个超大内表面积,高达900平方米每克,并作为超级电容的正极具有很高性能。

长期稳定性

事实上,这不是这种新材料的唯一优势。为了实现化学稳定的化合物,需要成分间有很强的化学键。这些键显然和蛋白质中氨基酸之间的键相同,Fischer表示:“事实上,我们曾把石墨烯酸和MOF氨基酸连接起来,形成了一种肽键。”

图:化学改性的石墨烯作为新型超级电容器的正极,并将其与纳米结构的金属有机框架相结合

纳米结构器件间的稳定连接在长期稳定性方面具有巨大优势。键越稳定,充放电次数就越多,而不会对性能造成明显影响。

作为对比,一个传统的锂蓄电池的使用寿命约为5000次充放电循环。而由慕尼黑工业大学研究人员开发的新型电池即使在充放电10,000次后仍有接近90%的容量。

国际专家网络

Fischer强调,在开发新型超级电容时,研究人员不受约束进行国际合作是多么重要。相应的,Jayaramulu Kolleboyina组建了这个团队。他是亚历山大·冯·洪堡基金会邀请的来自印度的客座科学家,现在是位于查谟的新成立的印度理工大学化学系主任。

“我们的团队成员还有来自巴塞罗那的电化学和电池研究专家以及捷克共和国的石墨烯衍生物专家,” Fischer说,“此外,我们还有来自美国和澳大利亚的合作伙伴。这种美妙的国际间合作让未来充满希望。”

这项研究得到了卓越电子转换集群内的德国研究协会(DFG)、亚历山大·冯·洪堡基金会、印度工业大学、昆士兰理工大学和澳大利亚研究理事会(ARC)的支持。进一步的资金支持来自捷克共和国教育、青年和体育部提供的欧洲区域发展基金。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭