Bu madde, uygun değildir.Temmuz 2015) ( |
Bir süper kapasitör (SC), bazen ultracapacitor, (eskiden elektrikli çift katmanlı kapasitör (EDLC)) olarak bilinir ve yüksek kapasiteli bir elektrokimyakapasitorü ile kapasitans değerleri 10.000’de = 1.2 volt köprü boşluğu arasında elektrolitik kapasitörler ve piller ile şarj edilebilir. Onlar genellikle birim hacim başına 10 ila 100 kat daha fazla enerji veya elektrolitik kapasitörler daha kütle mağaza, kabul ve şarj çok daha hızlı pil vermekle kalmaz ve çok daha fazla şarj ve şarj edilebilir pillere göre daha fazla yükleme ve boşaltma yapabilir. Ancak belirli şartlar altında geleneksel pillere göre 10 kat daha büyüktür.
Süper kapasitörler çok hızlı şarj/deşarj yerine uzun vadeli kompakt enerji depolama gerektiren uygulamalarda kullanılmıştır: içinde otomobil, otobüs, tren, vinç ve asansörler, kullanılan enerji kurtarma frenlemesi, kısa vadeli enerji depolama veya patlama modu gibi. Küçük birimlere rastgele erişimde statik (SRAM) belleğe yedek olarak kullanılır.
Süper kapasitörler geleneksel katı bir yalıtkana sahip değildir. Elektrostatik çift tabaka kapasitans orelokimyasal sahte kapasite ya da her ikisinin kombinasyonu yerine kullanıyorlar:
- Elektrokimyasal pseudocapacitors elektrokimyasal pseudocapacitance yüksek miktarda metal oksit ya da iletken polimer elektrotlar kullanır. Pseudocapacitance Faradik elektron elde transfer ücreti redox reaksiyonları, özgün veya electrosorption.
- Melez kapasitörler, farklı özellikleri ile lityum-iyon kondansatör kullanın elektrotlar gibi: çoğunlukla elektrostatik kapasitans ve diğer çoğunlukla elektrokimyasal kapasitans sergiliyor.
Elektrolit elektrolit ikinci elektrot (katot) bulunduğu elektrolitik kapasitörler onları ayıran iki elektrot arasında iletken bir bağlantı oluşturur. Süper kapasitörler üretim sırasında olası bir tarafından uygulanan asimetrik elektrotlar ile ya da simetrik elektrotlar için polarize edilmiş olarak tasarlanmıştır.
Tarih
Çift Katmanlı ve pseudocapacitance modellerinin Gelişimi (Çift Katman (arayüzey)).
Bileşenlerinin evrimi
1950'lerde, General Electric mühendisleri bileşenleri yakıt hücreleri ve şarj edilebilir piller için gözenekli karbon elektrotlar kullanarak denemeler yapmaya başladı. Aktif kömür ile bir elektrik iletken son derece gözenekli bir "süngerimsi" yüksek spesifik yüzey alanına sahip karbon şeklindedir. 1957 H. Becker, gelişmiş bir "gerilim elektrolitik gözenekli karbon elektrotlar ile kondansatör". Düşük [1][2][3] Enerji, karbon şarj gözenekleri elektrolitik kapasitörler kazınmış folyo gibi gözenekler gibi saklı olduğuna inanıyordu. Çünkü çift katmanlı mekanizma tanışıldığında bulunmuyordu, patentte şöyle yazmakta: "Tam olarak yüksek kapasitenin neden gerçekleştiği bilinmese de bileşende enerji depolama kullanılmıştır." General Electric önceleri bu işin takipçisi olmadı. 1966 yılında Ohio Standard Oil (SOHİO) araştırmacıları bu bileşenin başka bir versiyonu geliştirilen "elektrikli enerji depolama aygıtı", deneysel çalışma sırasında yakıt hücresi tasarımları. [4] elektrokimyasal enerji depolama[5] doğal bir patent olarak nitelendirildi. 1970, elektrokimyasal kapasitör Donald L. Boos patentli bile aktif karbon elektrotlar, bir elektrolitik kondansatör olarak tescil edildi.[6]
Erken elektrokimyasal kapasitörler iki alüminyum folyo aktif karbon ile kaplı - bir elektrolit içine batırılmış ve ince gözenekli bir yalıtkan ile ayrılmış olan elektrotlar kullanılır. Bu tasarım bir farad sipariş üzerine bir kapasitans, aynı boyutta elektrolitik kapasitörler önemli ölçüde daha yüksek bir kondansatör vermiştir. Bu elektrokimyasal kapasitörlerin en temel mekanik tasarımı olarak kalmaktadır. SOHIO bu buluşunu ticari olarak kullanmamış, bunun yerine NEC’e ticari lisans vererek, bilgisayarların hafızasına yedek güç sağlamak için –Süper Kapasitör-leri 1971’de pazarlamaya başlamıştır.
Ph. D., Imperial College London John Bockris Grup, Brian Evans Conway 1947 1975 ve 1980 yılları arasında Brian Evans Conway rutenyum-oksit elektro kimsayalar kapasitörler hakkında kapsamlı bir temel ve geliştirme çalışmaları yaptı. 1991 yılında ‘Super kapasitör’ ve ‘Pili’ elektrokimyasal enerji depolama davranışları arasındaki farkı açıkladı. 1999 yılında süper kapasitör elektrotlar ve iyon arasında faradik yük transfer ile yüzey redoks tepkimeleri artan kapasitansı açıklamak için icat edildi.[7][8] Onun "süper kapasitör" depolanan elektrik yüklü kısmı Helmholtz çift katlı ve kısmen sonuç faradik reaksiyonlar ile elektrot ve elektrolit arasındaki"pseudocapacitance" elektron ve proton yükü transferini açıklar. Pseudocapacitors çalışma mekanizmaları redox reaksiyonları, özgün ve electrosorption. Yaptığı araştırma ile Conway, büyük ölçüde elektrokimyasal kapasitörler bilgisini genişletmiştir. Piyasa yavaşça büyüdü. 1978’de Panasonic, Goldcaps markası olarak değişmişti. [9] Bu ürün hafıza için başarılı bir enerji kaynağı yedekleme uygulamaları oldu. [5] Rekabet sadece bir yıl sonra başladı. 1987 yılında ELNA"pazar s girdiniz. "Dynacap[10] İlk nesil EDLC akım deşarj sınırlı, nispeten yüksek iç direnç vardı. Veri yedekleme için güç SRAM chips gibi düşük akım uygulamaları için kullanıldı.
1980'lerde, gelişmiş elektrot malzemeleri artan kapasitans değerleri sonunda. Aynı zamanda, daha iyi iletkenlik ile elektrolit gelişimine direnç (ESR) artan şarj/deşarj akımları eşdeğer serisi indirdi. Düşük iç dirençli ilk süper kapasitör Pinnacle Araştırma Enstitüsü tarafından askeri uygulamalar için (PRİ) 1982 yılında geliştirilen ve marka adı altında piyasaya sürüldü"". PRİ Ultracapacitor 1992 yılında, Maxwell Laboratuvarları (daha sonra Maxwell Teknolojileri) bu gelişme üzerine aldı. Maxwell PRİ gelen Ultra kapasitör’ü kabul etti ve onlara"[11] güç uygulamaları için kullanımı altını çizdiği –Boost Caps- terimini kullandı.
Kondansatörlerde gerilimin karesi ile enerji miktarının artmasından dolayı, araştırmacılar için elektriksel kırılma gerilimi artırmak için bir yol aradılar. 1994 yılında 200 yüksek gerilim teanod elektrolitik kondansatör tantal kullanarak, David A. Evans "Elektrolitik-Hybrid Elektrokimyasal Kapasitör”ü geliştirdi.[12][13] Bu kondansatörler elektrolitik ve elektrokimyasal kapasitörlerin özellikleri birleştirir. Onlar birleştirmek yüksek dielektrik bir anot, bir elektrolitik kondansatör ile yüksek kapasiteli bir pseudocapacitive metal oksit (rutenyum (IV) oksit) katot, bir elektrokimyasal kapasitör, verimli bir hibrit elektrokimyasal kapasitör. Evans'ın kapasitörler, icat Capattery,[14] 5 kat aynı boyutta karşılaştırılabilir tantal elektrolitik bir kondansatör daha yüksek bir enerji içeriği vardı[15] yüksek maliyeti sebiyle kullanım alanı belirli askeri uygulamalar için oldukça sınırlıdır. Son gelişmeler lityum iyon kapasitörleri de içermektedir. Bu melez kapasitörler 2007 yılında FDK tarafından öncülük edilmiştir.[16] önceden katkılı lityum-iyon elektrokimyasal elektrot ile elektrostatik karbon elektrot sistemlerdir. Bu arada kapasitans değeri artar. Ayrıca, pre-doping işlemi yüksek hücre çıkış gerilimi anot potansiyeli ve sonuçları, daha fazla enerji yoğunluğu artan düşürür. Birçok aktif şirket ve üniversitelerin araştırma departmanları [17] özellikle enerji yoğunluğu, güç yoğunluğu, döngüsü istikrarı sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürmek için çalışıyor.
Temelleri
Temel tasarım
Elektrokimyasal kapasitörler (Süper kapasitörler) iki elektrot iyon-geçirgen bir membran (ayırıcı) ile ayrılmış ve bir elektrolit ionically her iki elektrot bağlamadan oluşur. Elektrotlar uygulanan bir gerilim ile polarize olduğunda, elektrot için elektrolit şeklinde ters çift katman kutup elektrik iyonlarının karşısındadır. Örneğin, olumlu polarize elektrotlar pozitif iyonları negatif tabaka üzerine altyapı sorumlu dengeleyici bir tabaka ile birlikte elektrot/elektrolit ara negatif iyonlar tabakası vardır. Tam tersi olumsuz yönde polarize elektrotlar için de geçerlidir. Ayrıca, elektrot malzemesi ve yüzey şekline bağlı olarak, bazı iyonlar çift katman özel olarak absorbe iyonlar haline nüfuz ve süper kapasitör toplam kapasitans için pseudocapacitance ile katkıda bulunabilirler.
Kapasitans dağılımı
İki elektrot iki ayrı kapasitörler C1 ve C2 seri bir devre oluşturur. Toplam kapasitans Ctotal formülü ile verilir :
Süper kapasitörler ya simetrik ya da asimetrik elektrotlar olabilir. Simetri her iki elektrot aynı kapasitans değeri, her bir elektrot yarı değeri C1 = C2, sonra Ctotal = 0.5 Özellikler C1 (varsa) toplam kapasitans verimli olduğu anlamına gelmektedir. Asimetrik kapasitörler, toplam kapasitans küçük kapasitans C1 >> C2, sonra Ctotal İndirecektir C2 (varsa) ile elektrot olarak alınabilir.
Depolama ilkeleri
Elektrokimyasal kapasitörler Çift Katman suçlamaları ihtiva eden elektrik enerjisi, ancak, çift katmanlı bu bilindik katı dielektrik deposu efekti kullanın. Elektrik çift katmanlı bir elektrokimyasal kapasitör elektrotta toplam kapasitans katkıda bulunmak için iki farklı ilke vardır.
- Çift katmanlı kapasitans, elektrik enerjisi Helmholtz Çift Katman sorumlu ayrılması ile elde depolama elektrostatik.[19]
- Pseudocapacitance, elektrik enerjisini elektrokimyasal depolama şarj transferi ile faradik redoks reaksiyonları ile elde etmektedir.[11]
Hem kapasiteleri sadece ölçüm teknikleri ile ayrılabilir. Ücret miktarını elektrokimyasal bir kondansatör birim gerilim başına depolanan her bir depolama prensibi enerji miktarı çok farklı olsa da, öncelikle elektrot boyutu bir fonksiyonudur. Pratik olarak, bu depolama ilkeleri 1 100 farad sırasına göre kapasitans değeri olan bir kondansatör verimindedir.
Elektrostatik çift tabaka Kapasitansı
Sıvı elektrolit, elektrot ve çözünen pozitif iyonlar negatif iyonlar çift katlı basitleştirilmiş görünümdedir ve polarize moleküller bir tabaka ile ayrılmıştır. Her elektrokimyasal kapasitör iki elektrot, mekanik olarak elektrolit üzerinden ionically birbirine bağlı olan bir ayırıcı ile ayrılmış bulunmaktadır. Elektrolit pozitif ve negatif iyonlar su gibi bir çözücü içinde çözülmüş bir karışımıdır. İki elektrot her yüzeylerin sıvı elektrolit elektrot iletken metal yüzey kişileri bir alan yoktur. Bu arayüz çözünmez katı elektrot yüzeyi ve bitişik sıvı bir elektrolit gibi maddenin farklı aşamaları arasında ortak bir sınır oluşturur. Bu arabirim çift katman etkisi çok özel bir fenomen oluşur.[20] Elektrokimyasal bir kondansatöre gerilim uygulanması kapasitördeki elektrotların elektriksel çift katmanlı oluşturmasını sağlar. Bu çift katmanları şunları içerir: bir elektronik tabaka yüzeyi kafes yapısının elektrot, diğeri, zıt kutuplu, ortaya çözünmüş ve solvated iyonlar elektrolit, iki kat çözücü moleküller üretimi ile ayrılır, su molekülleri ile çözücü olarak işlenen suya iç Helmholtz düzlemi (IHP) denir. Çözücü molekülleri elektrot yüzeyinde fiziksel adsorpsiyon kalın ve ters polarize iyonları ayrı birbirinden ve moleküler bir dielektrik olarak idealize edilebilir. Bu süreç içinde, elektrot ve elektrolit arasında ücret karşılığında transfer yok, yapışma neden olan kuvvetlere kimyasal bağlar ama fiziksel kuvvetleri (elektrostatik kuvvetler değildir. Absorbe molekülleri polarize ancak, elektrolit ve elektrot arasında ücret karşılığında transfer eksikliği nedeniyle, hiçbir kimyasal değişiklikler yaşadı. Elektrotları şarj miktarı dış Helmholtz düzlemi karşı davasını (tepegöz) büyüklüğü ile eşleşti. Çift katmanlı bu fenomenler geleneksel bir kondansatör gibi elektrik yükü depolar. Çift katmanlı şarj uygulanan gerilim gücüne karşılık gelen IHP çözücü moleküllerinin moleküler tabakasında statik elektrik alanı oluşturur.
İdeal bir yapı ve fonksiyonu-çift katmanlı kondansatör. Her iki elektrot ifadeye bir Helmholtz bir gerilim çift katman uygulama ayna sorumlu elektrolit içindeki iyonlar zıt kutupların dağılımıyla ayrılmış olarak oluşturulacaktır. Geleneksel bir kondansatör, tek bir molekül kalınlığı ile de olsa, yaklaşık olarak çift katmanlı dielektrik katmanı olarak hizmet etmektedir. Böylece, geleneksel plakalı kondansatörler için standart formül kendi kapasitans hesaplamak için:[21]kullanılabilir.
- .
Buna göre, C En büyük kapasitörler geçirgenlik e, çok büyük elektrot plaka yüzey A bölgesi ve küçük arasındaki mesafe plakaları yüksek malzemelerden yapılmış d kapasitans. Sonuç olarak, çift katmanlı kapasitörler çok daha yüksek kapasitans değerleri daha geleneksel kapasitörler, kaynaklanan son derece geniş bir yüzey alanı aktif karbon elektrotlar ve son derece ince Çift Katman mesafeye sıralanışını birkaç ångströms (0.3-0.8 nm).[11][19] Ücret miktarını elektrokimyasal bir kondansatör birim gerilim başına depolanan öncelikle elektrot boyutu bir fonksiyonudur. Çift katı enerji elektrostatik depolama ücreti için saygı ve absorbe iyonları konsantrasyonu karşılık doğrusal değildir. Geleneksel kapasitörler şarj elektron transfer ederken,-çift katmanlı kapasitörler kapasitans elektrolit içindeki iyonların sınırlı hareket hızı ve elektrot direnç gözenekli yapısı ile ilgilidir. Hiçbir kimyasal değişiklikler elektrot ya da su içinde, gerçekleşecek bu yana, şarj ve elektrik çift katman prensipte boşaltma sınırsızdır. Gerçek Süper kapasitörler ömürleri yalnızca elektrolit buharlaşma etkileri ile sınırlıdır.
Elektrokimyasal Pseudocapacitance
Ana madde: Pseudocapacitance Bu açıklamaya pseudocapacitance elektrot için yük faradik yük aktarımına gönderilmiş çift katlı absorbe iyonlarından oluşmaktadır. Elektrokimyasal kapasitör bir gerilim uygulayarak terminalleri ters polarize elektrot elektrolit iyonları taşır ve çözücü molekülleri tek bir katman ayırıcı olarak davranır ve çift katman oluşturur. Pseudocapacitance elektrolit dışında özellikle absorbe iyonlar Çift Katmana yayııldığı zaman gerçekleşebilir. Bu pseudocapacitance bir elektrikli çift katmanlı bir elektrokimyasal kapasitör uygun elektrot yüzeyinde tersinir faradik redox reaksiyon yoluyla elektrik enerjisi depolar.[7][18][19][22][23] Pseudocapacitance. birlikte bir elektron şarj-transfer arasında elektrolit ve elektrot gelen bir de-solvated ve absorbe iyon oluşturduğu tek bir elektron başına yük birimi katılıyor. Bu faradik yük transfer düzeltilebilir redox çok hızlı dizi, electrosorption süreçleri intercalationorden kaynaklanır. Absorbe iyon şarj-transfer gerçekleşecek bu yana tek elektrot atomları (hiçbir kimyasal bağlar[24] ortaya) ile kimyasal bir reaksiyon ortaya çıkarır.
Faradik süreçler içeren elektronlar, redoks elektron ayraçlarının birleşme değerinde bulunan elektrot bölgelere gönderilir. Negatif elektrot girin ve ikinci bir anyon sayısı-çift katman oluşmuş pozitif elektroda dış devre üzerinden akar. Elektronlar pozitif elektroda ulaşan anyon kuvvetle iyonize kalmaları yerine ve "electron hungry" geçiş metal elektrot yüzeyindeki iyonlarına ulaşır. Çift katman şekillendirme aktarılmaz gibi görünen faradik pseudocapacitance depolama kapasitesi mevcut yüzey reaktif sınırlı miktarı ile sınırlıdır. Bir faradik pseudocapacitance oluşur ile birlikte bir statik çift katmanlı kapasitans ve onun büyüklüğü aşabilen değeri çift katmanlı kapasitans için aynı yüzey alanına göre 100 faktör bağlı olarak, doğası ve yapısı elektrot çünkü tüm pseudocapacitance tepkiler almak yerine sadece de-solvated iyonları, çok daha küçük solvated iyon ile solvating kabuk.[7][22] pseudocapacitance miktarını absorbe " eklenir dar sınırlar yüzey kapsama potansiyel-bağımlı derecesine göre belirlenir içinde doğrusal bir işlevi vardır. Elektrotların redoks reaksiyonlar ile , pseudocapacitance etkilerini tamamlamaları için, özgün veya electrosorption güçlü bir şekilde bağlıdır ve kimyasal benzeşme elektrot malzemeleri iyonları absorbe etmesi için üzerinde elektrot yüzeyi olarak yapısı ve elektrot gözenekleri boyutu gerekir. Redoks davranış sergileyen malzemeler olarak kullanılmak için elektrot pseudocapacitors olan geçiş metal oksit gibi RuO2, İrO2 veya eklenen MnO2 tarafından doping olarak iletken elektrot malzemesi olarak aktif karbon gibi iletken polimerler gibi polyaniline veya türevlerinin polythiophene kapsayan elektrot malzemeleridir. Elektrik yükü miktarı bir pseudocapacitance içinde saklı doğrusal olarak uygulanan gerilim ile doğru orantılıdır. Pseudocapacitance birimi farad’dır.
Potansiyel dağılımı
Bir süper kapasitör fonksiyonun temel örneklemi, kondansatör içindeki voltaj dağılımı ve DC devresinin basitleştirilmiş muadilidir. Boşaltma şarj sırasında Süper kapasitörler ve pil gerilimi davranışı açıkça farklıdır. Geleneksel kapasitörler (kondansatör elektrostatik olarak da bilinir), bu asceramic kapasitörler film kondansatörler, dielektrik malzeme ile ayrılmış olan iki elektrot içerir. Yüklendiğinde, elektrik yükü elektrot arasındaki dielektrik nüfuz statik elektrik alanda depolanır. Sırayla doğrusal potansiyel (gerilim) arasındaki plakalar ile ilişkili olan saklı ücret miktarı ile toplam enerji artar. Plakalar arasındaki maksimum potansiyel farkı (maksimum gerilim) dielektrik dağılımı alan gücü ile sınırlıdır. Aynı statik depolama da potansiyel en anot ince oksit tabakası içinde azalır elektrolitik kondansatörler için de geçerlidir. Biraz dirençli sıvı elektrolit (katot) potansiyel küçük bir düşüş hesapları için "ıslak iletken polimer ile elektrolitik kapasitörler bu gerilim düşümü ihmal edilebilir elektrolit ise" elektrolitik kapasitörleridir. Buna karşılık, elektrokimyasal kapasitörler (Süper kapasitörler) iki elektrot iyon-geçirgen bir membran (ayırıcı) ile ayrılmış ve elektriksel olarak bir elektrolit ile bağlı oluşur. Enerji depolama çift katmanlı kapasitans ve bir pseudocapacitance karışımı olarak her iki elektrot çift katmanlar içinde oluşur. Her iki elektrot var yaklaşık aynı direnci (iç direnç), potansiyel kondansatör azalır simetrik olarak hem de çift katman, mademki bir gerilim düşümü genelinde eşdeğer seri direnç (ESR) elektrolit elde edilir. Melez kapasitörler gibi asimetrik Süper kapasitörler için elektrotlar arasındaki gerilim düşümü asimetrik olabilir. Kondansatör üzerinden maksimum potansiyel (maksimum gerilim) elektrolit ayrışma gerilimi ile sınırlıdır. Süper kapasitörler elektrostatik ve elektrokimyasal enerji depolama hem geleneksel kapasitörler gibi saklanan şarj açısından doğrusal,. Kondansatör terminalleri arasındaki gerilim depolanan enerji miktarı açısından doğrusal. Bu tür lineer voltaj Gradyan hangi uçları arasındaki gerilim depolanan enerji miktarı bağımsız kalır şarj edilebilir elektrokimyasal piller, nispeten sabit bir gerilim sağlanması farklıdır.
Konstrüksiyon
Konstrüksiyon ayrıntıları
Süper kapasitörler iki metal folyo (geçerli toplayıcıları), hizmet veren aktif karbon gibi bir elektrot malzemesi ile imal edilmiştir elektrot malzemesi ve kondansatör dış güç terminalleri arasındaki bağlantı bulunur. Elektrot malzemesi için özellikle çok geniş yüzey alanına sahiptir. Bu örnekte aktif karbon malzemenin yüzeyi pürüzsüz yüzey daha bir faktör 100,000 büyük hakkında, böylece elektro-kimyasal olarak kazınmıştır. Elektrotlar ayrı iyon-geçirgen bir membran (ayırıcı) kısa devrelere karşı elektrot korumak için yalıtkan olarak kullanılan tarafından tutulur. Bu yapı sonradan ya silindirik veya dikdörtgen bir şekil içine yuvarlandı katlanmış ve alüminyum ya da uyarlanabilir dikdörtgen bir muhafaza içinde yığılmış olabilir. Hücrenin organik veya sulu tip sıvı veya yapışkan bir elektrolit emdirilmiş. Elektrolit, iyonik bir iletken, ayırıcı üzerinden elektrotlar arasında iletken bağlantı olarak gözenekleri elektrot ve hizmet girer. Son olarak konut hava geçirmez şekilde belirtilen kullanım ömrü boyunca istikrarlı davranış kontrol etmek için kullanınız.
Stiller
• Süper kapasitörler farklı stilleri PCB endüstriyel uygulamalar için kullanılan montaj radyal tarzı için lityum-iyon bir kondansatördür.
Malzemeler
Süper kapasitörler özelliklerini kendi iç malzemelerin etkileşimi. Özellikle, elektrot malzeme bileşimi ve elektrolit tipi kapasitörler işlevsellik ve termal ve elektriksel özelliklerini belirler.
Süper kapasitör türleri
Yukarıda açıklandığı gibi, elektrik enerjisi saklanır Süper kapasitörler üzerinden iki depolama ilkeleri: statik Çift Katman capacitanceand elektrokimyasal pseudocapacitance; ve dağıtımının iki tip kapasitans bağlı Malzeme ve yapı elektrotlar. Süper kapasitörler depolama prensibine dayalı:[11][19]üç tür vardır
* Çift katmanlı kapasitörler (EDLCs) – çok daha yüksek elektrostatik aktif karbon elektrotlar veya türevleri ile çift katman daha elektrokimyasal kapasitans pseudocapacitance * Pseudocapacitors – geçiş metal oksit veya iletken yüksek bir elektrokimyasal polimer elektrotlar pseudocapacitance
* Hibrid kapasitörler – lityum-iyon gibi asimetrik elektrotlar, çoğunlukla elektrostatik hangi biri ve diğer çoğunlukla elektrokimyasal kapasitans, kondansatör
Elektrotlar
Parlak bir alan altında aktif karbon mikroskop ile çekilmiş bir ışığın mikroskobik yansımasıdır. Parçacıklar çok büyük yüzey alanlarında fraktal-benzeri şekiller almaktadır. Bu görüntü, her bir parçacık, üzerinde sadece 0,1 mm civarında olmasına rağmen, birkaç metrekarelik bir yüzey alanına sahiptir. Süper kapasitör elektrotlar genellikle ince kaplamalar uygulanmış ve elektriksel olarak iletken metalik bir akım toplayıcı bağlı. Elektrot iletkenliği, istikrar, uzun süreli kararlılık (tepkisizliği), yüksek korozyon direnci ve birim hacim başına yüksek yüzey alanları, yüksek sıcaklık ve kütle olmalıdır. Diğer gereksinimler, çevre dostu ve düşük maliyet imkanını içermektedir. Çift katman olarak pseudocapacitance bir süper kapasitör birim gerilim başına depolanan miktarı ağırlıklı olarak elektrot yüzey alanının bir fonksiyonudur. Bu nedenle süper kapasitör elektrotlar genellikle gözenekli, süngerimsi malzemenin olağanüstü yüksek spesifik yüzey alanı, aktif karbon gibi yapılır. Ayrıca, faradik şarj transferi gerçekleştirmek için elektrot malzemesi becerisi toplam kapasite geliştirir. Genellikle daha küçük elektrot bu gözenekler, daha büyük kapasite ve enerji yoğunluğu anlamına gelmektedir. Ancak, daha küçük (ESR) ve güç yoğunluğu artırmak veya azaltmak için gözeneklerini ifade eder. Yüksek tepe akımları ile uygulamalar, yüksek enerji yoğunluğu gerektiren gerekir küçük gözenekler ise daha büyük gözenekleri ve düşük iç kayıplar gerektirir.
EDLCs için elektrotla
En sık kullanılan elektrot malzemesi için Süper kapasitörler karbon çeşitli tezahürleri gibi aktif karbon (AC), karbon fiber kumaş (AFC), karbür kaynaklı karbon (CDC), köpük, karbon, grafit (grafen), graphane[25] ve karbon nanotüpler(CNTs).[18][26][27] Az miktarda Pseudocapacitance mevcut gözenek boyut dağılımına bağlı olsa da karbon tabanlı bir sergi ağırlıklı olarak statik çift katmanlı elektrot kapasitans özelliği gösterir. Karbonlar içinde gözenek boyutları genellikle mesopores (2-50 nm),[28] micropores (en az 2 nm) arasında değişir ama sadece micropores (<2 nm) pseudocapacitance katkıda bulunur. Gözenek boyutu kabuk boyutu, çözücü molekülleri tutulur ve sadece unsolvated iyonları gözenekleri (hatta büyük iyonlar için) dolgu çözme, faradik tarafından paketleme yoğunluğu ve depolama kapasitesi iyonik giderek yaklaşırken 2H özelliği gösterir.[18]
Aktif karbon
Aktif karbon (AC) EDLC elektrotlar için seçiken ilk malzemedir. Elektrik iletkenliği metaller (1,250 2,000 S/m) 0.003% yaklaşık olarak bile olsa, Süper kapasitörler için yeterlidir.[19][11] Aktif karbon birçok gözenekli karbon ile yüksek spesifik yüzey alanı — ortak bir yaklaşım olduğunu 1 gram (0.035 oz) (kalem-silgi-boy miktarı) sahip bir yüzey alanı Yaklaşık 1,000-3,000 metre kare (11,000 32.000 metrekarelik)[28][26] — boyutu tenis kortlarının 4 ila 12’si kadardır. Toplu şeklinde elektrotlar kullanılır çok düşük yoğunluklu gözenekler, yüksek çift katmanlı kapasitans vermektedir. Katı aktif karbon, aynı zamanda vadeli konsolide şekilsiz karbon (CAC) Süper kapasitörler için en çok kullanılan elektrot malzemesi ve diğer karbon türevleri daha ucuz olabilir.[29] aktif karbon malzemeden imal edilmiştir toz istenilen şekil içine preslenmiş, gözenek boyutları geniş bir dağıtım ile bir blok oluşturan. 10 μF çift katmanlı tipik bir kapasitans/cm² 1000 m²/g sonuçları hakkında bir yüzey alanına ve 100 belirli bir kapasitans ile bir elektrot F/g değerindedir. 2010 yılı itibarıyla hemen hemen tüm ticari Süper kapasitörler toz aktif karbon çevre dostu hindistan cevizi kabuğundan yapılmaktadır.[30] hindistan Cevizi kabuğu odun kömürü ile daha gözenekcikler ile aktif karbon üretmektedir.[28]
Aktif karbon lifleri
Aktif karbon lifleri (ACF) aktif karbon üretilmiş ve 10 mikron tipik bir çapa sahip. Kolayca kontrol edilebilen çok dar gözenek boyut dağılımına sahip micropores olabilir. AFC yüzey alanı bir tekstil içine dokunmuş 2500 m²/g. AFC elektrotlar avantajları toplayıcı fiber ekseni ve iyi iletişim boyunca düşük elektrik direnci vardır.[26] Aktif karbon, AFC elektrotlar ağırlıklı olarak-katman çift onların micropores nedeniyle pseudocapacitance küçük bir miktar ile kapasitans özelliği sergiler.
Karbon köpük
Eldeki köpük bir blok halinde Karbon köpük çok gözenekli, sentetik, hafif bir malzeme olan jel sıvı bileşeni bir gaz ile değiştirilmiştir organik bir jel elde edilir. Ayrıca buna "donmuş duman"da denmektedir. Köpük elektrotlar-formaldehit jelatin aerogels % s " üzerinden yapılır.[31] ve en aktif Karbonlar daha iletken. Uniform gözenek boyutu ile birkaç yüz mikrometre (mikron) arasında değişen bir kalınlığa sahip İnce ve mekanik olarak dayanıklı elektrotlar sağlar. Köpük elektrotlar da süper kapasitörler gibiyüksek titreşimli ortamlarda kullanılan mekanik ve titreşim istikrarı sağlar. Araştırmacılar, oluşturulan bir köpük karbon elektrot ile gravimetrik yoğunluk yaklaşık 400–1200 m²/g spesifik kapasitans 104 F/cm³, verimli bir enerji yoğunluğu 325 kJ/kg ürettiler. (90 Wh/kg ve güç yoğunluğu 20 W/g.)[32] [33] Standart köpük elektrotlar ağırlıklı olarak çift katmanlı kapasitans özelliği sergiler. Kompozit malzeme dahil köpük elektrotlara yüksek miktarda pseudocapacitance ekleyebilirsiniz.[34]
Karbür kaynaklı karbon
Gözenekleri farklı boyutları karbür haberciler dağılımları. Karbür kaynaklı karbon (CDC) olarak da bilinen ayarlanabilir nanogözenekli karbon, bir ailenin karbon malzeme türetilmiş carbideprecursors gibi ikili silikon karbür, titanyum karbür, dönüştürülmüş içine saf karbon) fiziksel (örneğin, termal bozunma) veya kimyasal (örneğin, halogenation) kullanır.[35][36] 2015’te, CDC bir supercapacitor 10.1 Wh/enerji yoğunluğu sunulan kg, 3 bin 500 F kapasitans ve bir milyondan fazla şarj/deşarj olarak önermektedir.[37]
Grafen
Grafen karbon atomlarının atomik ölçekli petek örgüsünden yapılmıştır. Grafen iki düzenli altıgen desenli olarak düzenlenmiş olan grafitin tek atom kalınlığında bir levhadır. [38] "Nanokompozit kağıt" olarak da adlandırılır.[39] Grafen teorik olarak 550 kapasitans yol açabilir 2630 m²/g teorik özgül yüzey alanına sahiptir F/g. Buna ek olarak, aktif karbon üzerinde grafen bir avantajı daha yüksek elektrik iletkenliği. 2012 yılı itibarıyla yeni bir gelişme doğrudan grafen levhalar taşınabilir uygulamalar için koleksiyoncular olmadan elektrot olarak kullanılır.[40] [41] Bir şekillenme, bir grafen tabanlı supercapacitor kullanır kavisli grafen yaprak olmayan bir yığın yüz yüze, şekillendirme mesopores bu erişilebilir ve ıslanabilir tarafından çevre dostu iyonik elektrolit gerilim ve 4 V. 85.6 Wh/kg (308 kJ/kg) belirli bir enerji yoğunluğu 100-1000 kat daha fazla güç yoğunluğu ile oda sıcaklığında geleneksel nikel-metal hidrit pil o eşit, ancak elde edilir.[42] [43] Grafen iki boyutlu yapısını şarj ve deşarj geliştirir. Dikey duran çarşaf yük taşıyıcıları hızlı veya elektrot derin yapılar, böylece artan akımların içine taşıyabilir. Bu kapasitörler supercapacitors diğer karbon malzeme kullanarak için ulaşılamaz olan 100/120 Hz filtre uygulamaları için uygun olabilir.[44]
Karbon nanotüpler
Karbon nanotüpler (CNTs), ayrıca buckytubes de denilen bir silindirik nano yapılı karbon molekülleridir. Duvarlar tek bir atom kalınlığında grafen tabakaları oluşturduğu içi boş bir yapısı vardır. Bu levhalar özel ve ayrık at alınır ("kiral") açıları ve elektrik iletkenliği, elektrolit ıslanma ve iyon erişim gibi kiral açı ve yarıçap denetimleri özellikleri kombinasyonudur. Nanotüpler tek duvarlı nanotüpler (SWNTs) veya çok duvarlı nanotüpler (MWNTs) olarak kategorize edilir. İkincisi, bir veya daha fazla dış boruları arda bir SWNT saran Rus matruşka bebekleri gibidir. SWNTs çapları 1 ila 3 nm arasında değişen var. MWNTs kalın koaksiyel duvarlar, grafen yok arası mesafe yakın aralığı (0.34 nm) ile ayrılmıştır. Nanotüpler dikey toplayıcı yüzey, silikon gofret gibi büyüyebilir. Tipik uzunlukları 20 ile 100 mikron civarındadır.[45] Karbon nanotüpler ıslanabilir yüksek yüzey alanı ve yüksek iletkenliği nedeniyle büyük kondansatör performansını artırabilmektedir.[46][47] SWCNTs bazlı sulu elektrolit ile süper kapasitör son zamanlarda sistematik olarak Delaware Üniversitesi Prof. Bingqing Wei’ye ait grupta incelenmiştir. Li, ilk defa keşfedilen iyon boyut etkisi ve elektrot-elektrolit ıslanma olan hakim etkileyen faktörler elektrokimyasal davranışı esnek SWCNTs-Süper kapasitörler farklı 1 M sulu elektrolitler ile farklı anyon ve katyonlara bağlamıştır. Deneysel sonuçlar da esnek süper kapasitör, iki elektrot arasında yeterli basınç sulu elektrolit CNT süper kapasitör geliştirmek için koymak için önerilen olduğu için göstermiştir.[48] CNTs ama nanotüpler birim yüzey alanı başına aktif karbon,' yüzey düzenli bir model olarak düzenlenmiş, daha fazla ıslanma sağlıyor. aynı şarj depolayabilir SWNTs bir yüksek teorik özgül yüzey alanı 1315 m²/g iken MWNTs' kıdemli özel AJAN ve alt tarafından belirlenir çaplı tüpler ve lisans yerleştirme göre yüzey alanı yaklaşık 3000 m²/g olan aktif Karbonlar. Bununla birlikte, CNTs aktif karbon elektrotlar daha yüksek kapasitans, örneğin, 102 SWNTs için MWNTs ve 180 F/g/g F vardır.[49] MWNTs elektrot/elektrolit Ara iyonların kolay erişim için izin mesopores. Gözenek büyüklüğü iyon çözme kabuk boyutu yaklaşırken, çözücü molekülleri kısmen, daha büyük iyonik paketleme yoğunluğu ve artan faradik depolama kapasitesi elde kaldırılır. Ancak, önemli birimi tekrarlanan özgün ve tükenmesi azalımı sırasında mekanik sağlamlık değiştirilir. Bu amaçla, yüzey alanı, mekanik dayanım, elektrik iletkenliği ve kimyasal kararlılığı artırmak için araştırma devam ediyor.[46][50][51][52]
Pseudocapacitors için elektrotlar
Faradik yük transfer ile Pseudocapacitance de her zaman çift katmanlı elektrotlar karbon mevcut, ama EDLC elektrot pseudocapacitance miktarı oldukça düşüktür. Pseudocapacitance elektrot yüzeyleri yeterli faradik süreçleri pseudocapacitance çoğunluğu elde etmek mümkündür. Çift katmanlı kapasitans olmadan Pseudocapacitance elektrotlar var olamamaktadır.
Metal oksit
B. E. Conway araştırma[7][8] pseudocapacitance yüksek miktarda yaşandığı geçiş metal oksit elektrotlar nitelendirdi. Geçiş metali oksitleri rutenyum dahil(RuO2), (IrO iridyum 2), demir (Fe3O4), (MnO manganez2) ya da titanyum sülfür gibi kükürt (TiS2) Rutenyum dioksit H ile birlikte tek başına veya birlikte güçlü faradik elektron–transfer reaksiyonları düşük direnç ile birlikte oluşturulur.[53] 2SO 4 elektrolit 720 F/g spesifik kapasitans ve 26.7 Wh/kg (96.12 kJ/kg) yüksek enerji yoğunluğu sağlar.[54] Şarj/deşarj elektrot başına yaklaşık 1.2 V bir pencere üzerinde yer alır. F/g yaklaşık 720 bu pseudocapacitance çift katmanlı kapasitans aktif karbon elektrotlar kullanarak oranla yaklaşık 100 kat daha yüksek. Bu geçiş metal elektrotlar mükemmel prensipleri, yüz bin birkaç döngüleri ile sunuyoruz. Ancak, rutenyum pahalı ve bu kondansatör için 2.4 V gerilim pencereden askeri ve uzay uygulamaları için uygulamaları sınırlar.
2014 yılında bir RuO 2 süper kapasitör bağlantılı bir grafen köpük elektrot teslim spesifik kapasitans 502.78 F g−1 ve alan kapasitans 1.11 F cm−2) önde gelen bir enerji yoğunluğu 39.28 Wh/kg ve güç yoğunluğu 128.01 kW/kg 8000 devir ile sürekli performans sağlamıştır. Cihaz üç boyutlu (3D) alt-5 nm sulu rutenyum bağlantılı grafen ve karbon nanotüp (CNT) hybrid köpük (RGM) mimarisidir. Grafen köpük conformally RuO melez ağları ile kaplıdır. nanoparçalar ve demirli CNTs.[55][56] Demir, vanadyum, nikel ve kobalt gibi daha az pahalı oksit sulu elektrolit test edildi, ama hiçbiri kadar manganez dioksit olarak incelenmiştir. (MnO2) Ancak, bu gazlar hiçbiri ticari kullanım alanına sahip değildir.[57]
İletken polimerler
Başka bir yaklaşım elektron iletken pseudocapacitive malzeme olarak polimerleri kullanır. Mekanik olarak zayıf olmasına rağmen, iletken polimerler yüksek iletkenlik, düşük ESR ve nispeten yüksek bir kapasite ile sonuçlanır. Bu iletken polimerler polyaniline, polythiophene, polypyrrole ve polyacetylene vardır. Bu elektrotlar da anyon ve katyon ile polimerler elektrokimyasal doping ya da dedoping kullanır. Ya da iletken polimer ile kaplı dışında elektrotlar karbon elektrotlar karşılaştırılabilir maliyete sahiptir. İletken polimer elektrotlar genellikle sınırlı döngü istikrarı saihp değildir.[58] Ancak, polyacene elektrotlar 10,000 döngüleri sağlamak için piller çok daha iyidir.[59]
Melez kapasitörler için elektrotlar
Tüm ticari melez Süper kapasitörler asimetrik. Onlar çift katmanlı kapasitans yüksek miktarda bir elektrot ile pseudocapacitance yüksek miktarda bir elektrot birleştirin. Bu sistemlerde daha yüksek kapasite ile faradik pseudocapacitance elektrot olmayan faradik EDLC elektrot yüksek güç yoğunluğu sağlar iken yüksek enerji yoğunluğu sağlar. Simetrik EDLC ile karşılaştırıldığında hibrit tip Süper kapasitörler bir avantajı daha yüksek spesifik kapasitans değeri olarak daha yüksek voltaj ve buna bağlı olarak daha yüksek özgül enerji sağlar.[60]
Kompozit elektrotlar
Tipi karma Süper kapasitörler için kompozit elektrotlar karbon bazlı malzeme dahil ile elde edilen veya metal oksit ve iletken polimerler gibi pseudocapacitive aktif madde yatırılır. 2013 yılında, Süper kapasitörler için yapılan araştırmalar kompozit elektrotları keşfetmeye devam ediyor. CNTs metal oksit homojen bir dağıtım ya da elektriksel olarak iletken polimerler (Ecp'ler) için bir omurgaya sahiptir, iyi pseudocapacitance üreten ve iyi çift katmanlı kapasitansa sahiptir. Bu elektrotlar ya saf karbon veya oksit veya polimer bazlı elektrotlar saf metal daha yüksek kapasiteleri elde etmektedir. Bu nanotüpler dağıtıma sahiptir. şarj üç pseudocapacitive malzemelerin homojen bir kaplama sağlar' karışık mat yapısı ve erişilebilirlik atfedilir Pseudocapacitve malzemeleri çapa işlemi genellikle hidrotermal süreç, ancak, son araştırmacı, Li et al., kullanım Delaware Üniversitesi bulundu SWNTs film MnO2 organik elektrolit süper kapasitör temel yapmak için zemin hazırlamak için basit ve ölçülebilir bir yaklaşımdır.[61] CNT elektrotlar geliştirmek için başka bir yol lityum iyon kapasitörler gibi pseudocapacitive bir katkı maddesi ile doping tarafından. Bu durumda nispeten küçük lityum atomlarının karbon katmanları arasında intercalate.[62] anot lityum katkılı bir katot aktif karbon ile düşük negatif potansiyel sağlayan karbon,. Bu elektrolit oksidasyon önleyen 3.8-4 V daha büyük bir gerilim olur. 2007/g 550 F kapasitans elde ettiler.[5] ve ulaşmak bir enerji yoğunluğu 14 Wh/kg (50.4 kJ/kg).[63]
Pil Tipi elektrotlar
Şarj edilebilir pil elektrotları yeni bir elektrot melez tipi lityum iyon kapasitörler için süper kapasitör elektrotlar gelişimini etkiledi.[64] Asimetrik bir yapı içinde karbon EDLC bir elektrot ile birlikte bu yapılandırma daha yüksek güç yoğunluğu ile tipik süper kapasitörler daha yüksek enerji yoğunluğu fazla, daha uzun ömürlü ve hızlı şarj-reşarj sürelerine sahiptir. Kendi yapısı kompozit elektrotlar olarak nitelendirir iken, genellikle kompozit elektrot kategorisinde yer almaktadır. Asimetrik elektrotlar (EDLC Sözde/) Son zamanlarda bazı asimetrik hibrit Süper kapasitörler hangi pozitif elektrot gerçek pseudocapacitive metal oksit ve EDLC aktif karbon negatif elektrota (bileşik elektrot) dayalı geliştirilmiştir. Süper kapasitörler bu tür bir avantajı daha yüksek gerilim ve buna bağlı olarak daha yüksek özgül enerji sağlarlar. (10-20 Wh/kg (36-72 kJ/kg)).[65] Bilinen kadarıyla asimetrik elektrotlar Süper kapasitörler arasında ticari bir değere sahip değildir.
Elektrolitler
Elektrolitler katyon pozitif ve negatif anyon içine ayırmak, elektrolit yapma iletken çözücü ve çözünmüş bir kimyasal madde içerir. Elektrolit içeren iyonları iletkenliği o kadar iyi olur. Süper kapasitörler elektrolit içinde iki elektrot arasında iletken bağlantıyı oluşturur. Ayrıca, Süper kapasitörler içinde elektrolit Çift Katman Helmholtz arasındaki ayırıcı üretimi için molekülleri sağlar ve pseudocapacitance için iyonları sağlar. Elektrolit kondansatör özelliklerini belirler: çalışma voltajı, sıcaklığı, ESR ve kapasitans. Organik bir elektrolit sadece 100 elde ederken aynı aktif karbon elektrot ile sulu bir elektrolit 160 kapasitans değerleri elde edilir F/g F/g.[66] Elektrolit kimyasal olarak durağan olması ve kimyasal kondansatör diğer malzemeler uzun kondansatör elektriksel parametrelerin zaman kararlı davranışı sağlamak için saldırı gerekir. Elektrolit ıslatmak için yeterince düşük olmalıdır elektrot, sünger gibi gözenekli yapısı Viskozite. İdeal bir elektrolit, performans ve diğer gereksinimler arasında bir uzlaşma zorlaması yoktur.
Su ile ilgili
Su inorganik kimyasallar için oldukça iyi bir çözücüdür. Sülfürik asit gibi asitler ile tedavi (H2SO4), potasyum hidroksit (KOH) veya dördüncül fosfonyum tuzu gibi tuzlar gibi alkaliler, sodyum perklorat (NaClO4), lityum perklorat (LiClO4) ya da lityum heksaflorid arsenate (LiAsF6), su bulunmaktadır nispeten yüksek iletkenlik 100 ila 1000 mS/cm değerleri. Sulu elektrolit elektrot başına 1.15 V (2,3 kondansatör gerilimi V) ayrışma gerilimi ve nispeten düşük bir çalışma sıcaklığı aralığı vardır. Düşük enerji yoğunluğu ve yüksek güç yoğunluğu ile Süper kapasitörler kullanılır.
Organik
Tetraethylammonium tetrafluoroborate gibi dördüncül amonyum tuzları veya alkil amonyum tuzları ile asetonitril, propilen karbonat, tetrahydrofuran, dietil karbonat, gamma-butirolakton ve çözümleri gibi organik çözücüler ile elektrolit (N(Et)4BF4[67]) veya (metyl) triethyl tetrafluoroborate (NMe(Et)3BF4) sulu elektrolitler daha pahalı, ama genellikle elektrot (2.7 V kondansatör gerilimi) başına 1.35 V ve daha yüksek bir sıcaklık aralığı daha yüksek ayrışma bir gerilim vardır. Düşük organik çözücüler elektrik iletkenliği (10 ila 60 mS/cm) voltaj karesi, yüksek bir enerji yoğunluğu enerji yoğunluğu artar bu yana daha düşük bir güç yoğunluğuna sahiptir.
Ayırıcılar
Ayırıcılar fiziksel olarak iki elektrot ayırmak için doğrudan temas ederek kısa devre önlemek için. Çok ince (milimetrenin birkaç yüzde) ve iletken iyonları için ESR en aza indirmek için çok gözenekli olması gerekir. Ayrıca, ayırıcılar kimyasal tepkimeye elektrolit denge ve iletkenlik korumak için olmalıdır. Ucuz bileşenleri açın kondansatör kağıtları kullanın. Daha sofistike tasarımlar poliakrilonitril veya Kapton, cam elyaf dokuma ya da dokuma gözenekli seramik lifler gibi dokunmamış gözenekli polimerik filmler kullanın.[68][69]
toplayıcılar ve oturtma
Akım toplayıcılar kondansatör terminali için elektrotlar bağlayın. Toplayıcı ya da elektrot üzerine püskürtülür ya da metal bir folyo olduğunu. 100 A. tepe akımları dağıtmak gerekir Eğer gövde bir metal (genellikle) alüminyumdan yapılmış ise toplayıcıları aynı malzemeden aşındırıcı galvanik bir hücre oluşumu önlemek için yapılmalıdır.
Elektriksel parametreler
[Düzenle]
Ticari kapasitör için kapasitans değerleri olarak belirtilen "kapasitans anma". CR Bu kondansatör tasarlanmıştır değerdir. Gerçek bir bileşeni için değer sınırları belirtilen tolerans verdiği içinde olmalıdır. Tipik değerler aralığı offarads (F), büyüklük üç ila altı siparişler elektrolitik kapasitörler daha büyüktür.Kapasitans değeri yüklü bir kondansatör DC gerilim bir DC üzerinden yüklenen enerji W sonuçları.
Bu değere"DC kapasitans" denir.
Ölçüm
Geleneksel kapasitörler normalde küçük bir AC gerilim (0.5 V) ve 100 Hz veya 1 kHz frekanslı kondansatör türüne bağlı olarak ölçülür. AC kapasitans ölçümü hızlı sonuçlar, Endüstriyel üretim hatları için önemli bulunmaktadır. Bir süper kapasitör kapasitans değeri güçlü gözenekli elektrot yapısı ve sınırlı elektrolit iyon hareketlilik ile ilgili olan ölçüm sıklığına bağlıdır. Hatta 10 Hz gibi düşük bir frekansta ölçülen kapasitans değeri DC kapasitans değeri 100 ila yüzde 20 eder. Bu olağanüstü güçlü frekans bağımlılığı iyonları bu gözenekler elektrot taşımak için farklı mesafeler ile açıklanabilir. En başında bu alanı kolayca iyonları tarafından erişilebilir gözenekleri. Kısa mesafe düşük elektrik direnci eşlik eder. İyonlar kapak için mesafe, daha yüksek direnç o kadar artar. Bu fenomen seri RC zaman sabitleri ile basamaklı RC (direnç/kondansatör) elemanlarının seri devre ile tanımlanabilir. Geciken akım bu sonuç, kutup değiştirirse iyonları ile kaplı olabilir toplam elektrot yüzey alanı azaltmak – kapasitans AC frekans arttıkça azalır. Böylece toplam kapasite sadece daha uzun ölçüm süreleri sonunda elde edilir. Süper kapasitörler kapasite ölçümü için örnekleme koşulları : Kapasitans çok güçlü bir frekans bağımlılığı yüzünden bu elektriksel parametre özel sabit akım şarj ve deşarj ölçüm ile ölçülen, IEC standartlarına 62391-1 tanımlanan ve -2 var. Ölçüm kondansatör şarj ile başlar. Gerilim uygulanacak ve sabit akım/sabit voltaj güç kaynağı anma gerilimi elde ettikten sonra, kondansatör 30 dakika boyunca şarj edilmesi gerekir. Sonraki, kondansatör sabit akım deşarj bir İdischarge ile taburcu olması gerekiyor. Zaman t1 ve voltaj 40% (V2) en çok oy alan 80% (V1) damla için t2, daha gerilim ölçülür. Kapasitans değeri olarak hesaplanır:
:
Deşarj akım değeri uygulama tarafından belirlenir. IEC standart dört sınıfları tanımlar:
* Hafıza yedekleme
- Enerji depolama
- Güç, akıntı
- Anlık güç
Ölçüm yöntemleri tek tek üreticiler tarafından istihdam ağırlıklı standart yöntemleri karşılaştırılabilir.[70][71] Standartlaştırılmış ölçme yöntemi üreticileri, her bir bileşen için üretim sırasında kullanmak için zaman durur. Endüstriyel üretilen kapasitör için kapasitans değeri daha hızlı düşük frekanslı AC gerilim ölçülür yerine ve korelasyon faktörü anma kapasitans hesaplamak için kullanılır. Bu frekans bağımlılık kondansatör çalışmasını etkiler. Hızlı şarj ve deşarj ne anma kapasitans değeri ne de enerji yoğunluğu mevcut. Bu durumda nominal kapasitans değeri her uygulama durumu için hesaplanır.
Çalışma gerilimi
[değiştir] 5.5 volt süper kapasitör İki tek kişilik hücreler, her biri en az 2.75 volt anma, seri bağlantılı olarak inşa edilmiştir . Süper kapasitörler alçak gerilim bileşenleri. Güvenli çalışma voltaj belirtilen sınırlar içinde kalmasını gerektirir. Anma gerilimi sürekli olarak uygulanan DC gerilim veya yüksek darbe gerilimi maksimum URI ve belirtilen sıcaklık aralığında kalır. Kondansatörleri sürekli anma gerilimini aşan gerilimlere maruz bırakmayın. Anma gerilimi hangi elektrolit parçalanır elektriksel delinme gerilimi karşı bir güvenlik payı içerir. Arıza gerilim Helmholtz yer ayıran çözücü molekülleri parçalanır çift katman, örneğin su hidrojen ve oksit böler. Çözücü molekülleri daha sonra birbirlerinden elektrik ücretleri ayrı olamaz. Anma gerilimi daha yüksek bir gerilim hidrojen gazı oluşumu veya kısa devreye neden olmaktadır. Sulu elektrolit ile standart Süper kapasitörler normalde 2.1 2.3 V nominal gerilim ve 2.5 2.7 V ile organik maddeleri ile kapasitörler ile belirtilen Lityum-iyon katkılı elektrotlar ile kapasitörler 3.8 4 V nominal gerilim ulaşabilir, ama 2.2 V alt voltaj sınırıdır.. Anma gerilim altında çalışma Süper kapasitörler elektriksel parametrelerin uzun zaman davranışı geliştirir. Bisiklete binme sırasında kapasitans değerleri ve iç direnci daha kararlı ve ömür boyu ve deşarj/şarj uzatılabilir.[71] Süper kapasitörler anma gerilimleri genellikle uygulamalar gerektirir daha düşük. Yüksek gerilim uygulama seri bağlama hücreleri gerektirir. Her bileşen kapasitans değeri ve ESR arasında küçük bir fark vardır beri, aktif veya pasif olarak onlara uygulanan gerilimi stabilize etmek için dengelemek için gereklidir. Pasif dengeleme Süper kapasitörler paralel dirençler kullanır. Aktif dengeleme akım değişen bir eşik elektronik voltaj yönetimi içerebilir.
İç direnç
Dahili DC direnci deşarj başlangıç anında gerilim düşümü yardımcı çizgi düz kısmı genişletilmiş kesişiminden elde edilen ve zaman tabanından hesaplanabilir. /A süper kapasitör boşaltma gözenekli yapısı içine elektrotlar ve ayırıcı arasında elektrolit içindeki yük taşıyıcılarının hareketi (iyonlar) bağlı. Kayıplar dahili DC direnç olarak ölçülebilen bu hareketi sırasında meydana gelir. Seri bağlı elektrotları (direnç/kondansatör) RC elemanları gözenekleri basamaklı elektriksel modeli ile, içine şarj taşıyıcıların artan penetrasyon gözenek derinliği ile iç direnç artar. Dahili DC direnci zamana bağlı ve şarj sırasında artar. Uygulamalar genellikle sadece otomatik açma ve kapama aralığı ilginç. İç direnç Rika gerilim düşümü taburcu ΔV2, sabit akım deşarj bir İdischarge başlayarak hesaplanır. Yardımcı çizgi düz kısmı genişletilmiş ve zaman temel deşarjı başlatmak zaman kesişimi (bkz: resim sağda) elde edilir. Direnç hesaplanmış olabilir.
İç direnç ölçümü için deşarj geçerli İdischarge IEC 62391-1 göre sınıflandırma alınabilir. Bu iç direnç Ri DC AC iç direnç Eşdeğer Seri Direnç (ESR) normalde kapasitörler için belirtilen adı ile karıştırılmamalıdır. 1 kHz ile ölçülür. ESR DC direnci çok daha küçük. ESR süperiletken ani akımları ya da diğer pik akımları hesaplamak için uygun değildir. Ri birkaç süper kapasitör özelliklerini belirler. Ve pik akımları olarak şarj/deşarj kez şarj deşarj Limitleri. Ri ve kapasitans C zaman sabiti sonuçları
Bu sefer sürekli deşarj süresi/şarj belirler. Örneğin 30 mΩ bir iç direnç ile 100 F Bir kondansatör, bir süre = 3 0.03 • 100 s sabit vardır. 3 saniyelik bir akım iç direnç ile sınırlı ile şarj ettikten sonra, kondansatör tam şarj (veya tam şarj 36.8% deşarj) 62.3'üne sahiptir. Sürekli iç direnci ile standart kapasitörler tam 5 T sırasında şarj edin. Şarj ile iç direnci artırır beri, bu kez gerçek formülü ile hesaplanamaz. Böylece, deşarj süresi/şarj belirli bir yapı detayları bağlıdır. Mevcut yük ve istikrar döngüsü[Düzenle] Süper kapasitörler kimyasal bağların olmadan çalışmaz çünkü, mevcut yük, şarj, deşarj ve pik akımları da dahil olmak üzere tepki kısıtlamalar ile sınırlı değildir. Mevcut yük ve istikrar döngüsü şarj edilebilir piller için çok daha yüksek olabilir. Mevcut yükler piller için önemli ölçüde daha düşük bir iç direnç ile sınırlıdır.
Deşarj akımları ya da pik akımları
Bu ısı ve belirtilen maksimum sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda muhafaza için ortam çevreye serbest dağıtılmalıdır. Isı genellikle elektrolit difüzyon nedeniyle kondansatör ömrünü tanımlar. Isı üretimi mevcut yükler gelen maksimum ortam sıcaklığı 5 ila 10 K beklenen ömrü üzerinde sadece küçük bir etkisi vardır) daha küçük olmalıdır. Bu nedenle sık sık bisiklet için belirtilen şarj ve deşarj akımları iç direnci tarafından belirlenir. Maksimal koşulları altında belirtilen döngüsü parametreleri şarj ve deşarj akımı, darbe süresi ve frekansı vardır. Tanımlanmış bir ömür boyu tam voltaj aralığı üzerinde tanımlanmış bir sıcaklık aralığı için belirtilen. Çok elektrot gözeneklilik, gözenek boyutu ve elektrolit kombinasyonu göre değişir. Genellikle düşük akım yük kondansatör ömrü artar ve devir sayısı artar. Bu da daha düşük bir gerilim aralığında ya da daha yavaş şarj etme ve boşaltma elde edilebilir.[71] Süper kapasitörler (polimer elektrotlar olanlar hariç) potansiyel olarak önemli bir kapasite damla veya iç direnci artırır olmadan bir milyondan fazla şarj/deşarj destekleyebilir. Daha yüksek akım yük altında bu piller üzerinde Süper kapasitörler ikinci büyük avantajı. İstikrar çift elektrostatik ve elektrokimyasal depolama esasları sonuçları. Belirtilen şarj ve deşarj akımları önemli ölçüde tek bir darbe ile frekansını düşürerek ya da aştı. Isı tek bir darbe ile oluşturulan bir sonraki darbe nispeten küçük ortalama ısı artışı sağlamak için oluşana kadar zamana yayılmış olabilir. Böyle bir "doruk güç mevcut" güç uygulamaları için Süper kapasitörler fazla 1000 F sağlayabilir maksimum tepe akımı 1000 A[72] bu Tür yüksek akım üretmek yüksek termal stres ve yüksek elektromanyetik kuvvetler bu zarar verebilir elektrot-toplayıcı bağlantısı gerektiren sağlam tasarım ve inşaat kapasitörler.
Enerji kapasitesi
Ragone grafik güç yoğunluğu gösteren çeşitli kapasitörler yoğunluğu vs enerji ve piller Süper kapasitörler/yüksek enerji rechargeablebatteries yüksek güç/düşük enerji elektrolitik kapasitörler ve düşük güç arasındaki boşluğu kaplar. Bir kondansatörde depolanan enerji Wmax formülü ile verilir.
Bu formül enerji miktarını saklı açıklar ve genellikle yeni araştırma başarıları tanımlamak için kullanılır. Ancak, depolanan enerjinin sadece küçük bir kısmı gerilim düşümü ve zaman iç direnci üzerinde sürekli saklı ücretten biraz ulaşılmaz olduğu anlamına çünkü uygulamalar için kullanılabilir. Enerji Weff etkili olmuştur miktarda Vmaxand Vmin arasındaki gerilim farkı azalır ve[73]temsil edilebilir.
Bu formül aynı zamanda lityum iyon kapasitörler gibi enerji asimetrik gerilim bileşenleri temsil eder.
Enerji ve güç yoğunluğu
Süper bir kapasitör saklanabilir kütle başına düşen enerji miktarı özgül enerji denir. Özel enerji gravimetrically (kütle birimi başına) kilogram başına watt-saat (Wh/kg) ile ölçülmektedir.. Depolanan hacim başına enerji miktarı, enerji yoğunluğu denir. Hacimsel enerji yoğunluğu (birim hacim başına) litre başına watt-saat (Wh/l) ile ölçülmektedir. 2013 itibarıyla ticari belirli enerjileri etrafında 0,5-15 Wh/kg arasında değişir. Karşılaştırma için, bir alüminyum elektrolitik kondansatör mağazalarda genellikle 0.01 0.3 Wh/kg, geleneksel kurşun-asit pil mağazalarda genellikle 30-40 Wh/kg ve modern lityum-iyon pil 100-265 Wh/kg. Bu nedenle Süper kapasitörler elektrolitik kapasitörler, ama sadece kadar pil onuncu göre 10 ile 100 kat daha fazla enerji depolayabilir. Ticari hacimsel enerji yoğunluğu çok farklı ama yaklaşık 5 ila 8 Wh/l genel aralığı. Litre ve dm3 birimleri birbirinin yerine kullanılabilir. Süper kapasitörler enerji yoğunluğu kapasitörler önemli bir avantaja sahip piller ile karşılaştırıldığında yetersiz olmasına rağmen, güç yoğunluğu. Güç yoğunluğu olan enerji/yük absorbe teslim edilebilir hızını açıklar. Maksimum güç Pmax formülü:[73]tarafından verilmiştir
Güç yoğunluğu ya da kilogram başına kilowatt olarak gravimetrically (kg kW/) veya litre başına kW olarak hacimsel (kW/l) ölçülür. Açıklanan maksimum güç Pmax belirli bir gerilim teorik dikdörtgen tek maksimum akım tepe gücü belirtir. Gerçek devrelerde akım tepe dikdörtgen değil ve daha küçük gerilim, gerilim düşümü neden olur. IEC 62391-2 güç uygulamaları için Süper kapasitörler için daha gerçekçi ve etkili bir güç Peff kurdu:
Süper kapasitör güç yoğunluğu genellikle pil 10 ile 100 kat daha büyüktür ve değerleri 15 kW/kg ulaşabilir. Ragone grafikler güç enerji oluşmadığı ve enerji depolama bileşenleri karakterize görüntülenmesi için değerli bir araçtır. Böyle bir diyagram ile, güç yoğunluğu konumu ve farklı depolama teknolojileri enerji yoğunluğu kolayca, diyagram karşılaştırın görmektir.[74][75]
Ömür
Süper kapasitörlerin ömrü esas olarak kondansatöre uygulanan sıcaklık ve gerilime bağlıdır. Süper kapasitörler pillerden çok daha uzun bir ömüre sahiptir. Süper kapasitörler elektrotlar (elektrotlar polimer olanlar hariç) kimyasal değişiklikler güvenmeyin beri yaşam süreleri çoğunlukla sıvı elektrolit Buharlaşma hızı değişir. Genel olarak bu buharlaşma yük akımı, akım döngü frekans ve gerilim sıcaklığın bir fonksiyonu vardır. Mevcut yük ve çevrim frekans buharlaşma belirleme ortam sıcaklığı ve iç ısı toplamıdır, böylece iç ısı üretir. Bu sıcaklık kondansatör bir vücudun merkezi çekirdek ısısı olarak ölçülebilir. Çekirdek sıcaklığında daha hızlı buharlaşma daha kısa yaşam süresi anlamına gelir. Buharlaşma genellikle kapasitans azaltmak ve iç direnç artmaktadır. Göre IEC/EN 62391-2 kapasitans indirim %30 ya da iç direnç aşan dört kez kendi veri sayfası özellikleri değerlendirilir "giyim-hataları", ima bileşen ulaşmıştır sonu. Kondansatörler çalışabiliyor, ama yetenekleri azaltılmış. Parametreleri sapma düzgün çalışması üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını kapasitörlerin uygulama bağlıdır. Elektrik parametreleri 62391-2 EN IEC/belirtilen böyle büyük değişiklikler genellikle yüksek akım yük uygulamaları için kabul edilemez. Yüksek akım yükleri destekleyen bileşenleri çok daha küçük sınırlar, örneğin, 20% kapasitans ya da çift iç direnç kaybı kullanın.[76] daha dar bir tanım bu tür uygulamalar için önemli, doğrusal olarak iç direnç arttıkça ısı artar ve maksimum sıcaklığın üzerine çıkılmamalıdır. Sıcaklık belirtilenden daha yüksek bir kondansatör yoktur. Süper kapasitörler gerçek uygulama süresi, olarak da adlandırılan "hizmet ömrü", "yaşam süresi" ya da "yük hayat", oda sıcaklığında 10 ila 15 yıl veya daha fazla ulaşabilirsiniz. Uzun süreli üreticileri tarafından test edilemez. Bu nedenle, onlar en yüksek sıcaklık ve gerilim koşullarında beklenen kondansatör ömrünü belirtin. Sonuçları Bilgi Formu gösterim "(saat) zaman/max test. kullanarak belirtilen sıcaklık (°C)" gibi "5000 h/65 °C". Bu değer ve bir formül ile, düşük yaşam koşulları için tahmin edilebilir. Süper kapasitörlerde yaşlanma testi belirli bir zaman içinde maksimum sıcaklık ve voltaj ile “dayanıklılık testi” kullanarak üretici tarafından test edilmiştir. Bir "kusur" bu test sırasında ürün yıpraması veya toplam hatası olarak ortaya çıkabilir. Bilgi Formu ömür boyu şartname koşulları uygulama gelen göre beklenen ömür tahmini için kullanılabilir. "10-derece-kural" kullanılan elektrolitik kapasitörler olmayan katı elektrolit bu tahminler için kullanılır ve Süper kapasitörler için de kullanılabilir. Bu kural Saf denklemi, tepkime hızlarının sıcaklık bağımlılığı için basit bir formülü kullanır. Çalışma Sıcaklığı 10 °C her azaltılması için tahmini ömrü iki katına çıkar.
İle
Ömür boyu tahmini * Lx beklenen * L0 belirtilen ömür boyu
- T0 üst belirtilen kondansatör sıcaklık
- Tx Gerçek çalışma sıcaklığı
Bu formül ile hesaplanan, kapasitörler 65 °C'de 5000 h ile belirtilen 45 °C'de 20,000 h tahmini yaşam süresi vardır Ömür sıvı elektrolit içindeki gaz geliştirme voltaj bağlıdır çünkü Ayrıca işletme gerilimine bağlıdır. Gerilim daha küçük gaz geliştirme ve daha uzun yaşam süresi daha düşük. Genel bir formül ömür boyu gerilim ile ilgilidir. Voltaj bağımlı eğriler resimde gösterilen bir üreticiden ampirik bir sonucudur. Güç uygulamaları için yaşam beklentisi de döngüleri mevcut yük veya sayı ile sınırlı olabilir. Bu sınırlama, belirtilen ilgili üretici tarafından ve güçlü bir türüne bağlıdır.
Kendi kendine deşarj
İçinde mesafelerine göre taşıyıcılar şarj Çift Katman ayıran elektriksel enerji depolama molekülleri aralığındaki mesafelere göre değişmektedir. Bu kısa mesafe içinde düzensizlikler, yük taşıyıcıları ve kademeli deşarj küçük bir değişim meydana gelebilir. Bu kendi kendine deşarj kaçak akım denir. Kaçak kapasite, gerilim, sıcaklık ve elektrot/elektrolit bileşimi Kimyasal kararlılık bağlıdır. Oda sıcaklığında kaçak deşarj zamanı olarak belirtilen o kadar düşük olur. Kendine zaman saat, gün veya hafta içinde belirtilen Süper kapasitör. Örnek olarak, bir 5.5 V/1 F Panasonic "Goldcapacitor" belirtir bir gerilim düşümü 20 °C ila 5.5 V 3 V 600 Saat (25 gün veya hafta 3.6) bir çift cep kondansatör.[77]
Kutup
Simetrik Süper kapasitörler anot ve katot aynı malzemeden oluşur bu yana, teorik olarak Süper kapasitörler hayır truepolarity ve geri dönülemez normalde oluşmaz. Ancak ters bir şarj süper kapasitör kapasitesini azaltır, polarite üretim sırasında elektrotlar oluşumu sonucu korumak için önerilen yöntemdir. Asimetrik Süper kapasitörler doğal olarak kutup vardır. Süper kapasitörler ters polarite ile, AC çalışmasını engellemek için ameliyat olabilir. Yalıtım kol bar polarize bir bileşeni katot terminali tanımlar. Şartlar "" ve "katot bir bileşen, bir tüketici olarak bir jeneratör olarak kabul edilir olup olmadığını" kutup bağlı değişiklikler nedeniyle karışıklığa yol açabilir. anot Bir akümülatör veya katot pozitif polarite olan bir pili (+) ve anot negatif olan kutup (-). Katot negatif olan kapasitörler için polarite (-) ve anot, pozitif kutup (+). Bu Süper kapasitörler yerine özel dikkat gerektirir ya da piller paralel olarak değiştirdi.
Teknik parametreleri karşılaştırılması
Karıştırma elektrotlar ve elektrolit bileşenleri çeşitli uygulamalar için uygun karışımı verir. Düşük omik elektrolit sistemlerinin geliştirilmesi, yüksek pseudocapacitance ile elektrotlar ile birlikte, daha birçok teknik çözümler sağlar. Aşağıdaki tablo kapasite aralığında çeşitli üreticiler, voltaj, direnç (ESR, DC veya AC değeri) ve hacimsel iç ve gravimetrik enerji yoğunluğu kapasitörler arasında farklılıklar gösterir. Tabloda, ESR ilgili üreticinin en büyük kapasitans değeri bileşeni ifade eder. Kabaca iki gruba Süper kapasitörler alırlar. İlk grup Bu "çift katman" memory back-up ya da benzeri uygulamalar için. kapasitörler 20 milliohms ve 470 F. 0,1 nispeten küçük kapasitans büyük ESR değerleri sunmaktadır İkinci grup F 1 miliohm altında önemli ölçüde daha düşük ESR değeri 100 10.000 sunmaktadır. Bu Bileşenler Güç uygulamaları için uygundur. Çeşitli inşaat özellikleri farklı üreticilerin bazı süper kapasitör serisi bir korelasyon olan Pandolfo ve Hollenkamp tarafından sağlanır.[26]
Parametrik teknolojileri ile karşılaştırma
Süper kapasitörler özellikle lityum-iyondan yapılan elektrolitik kapasitörler ve şarj edilebilir piller ile rekabet etmektediir. Aşağıdaki tablo elektrolitik kapasitörler ve piller ile üç ana süper kapasitör grubunun önemli parametrelerini karşılaştırır. Elektrolitik kondansatörler, düşük frekans aralığında AC direnç olarak deşarj, yüksek dielektrik gücü (550 V) ve iyi bir Frekans tepkisi/sınırsız şarj özelliği. Süper kapasitörler elektrolitik kapasitörler daha 10 ila 100 kat daha fazla enerji depolayabilir ama AC uygulamaları desteklemez. Açısından şarj edilebilir piller Süper kapasitörler özelliği yüksek tepe akımları, düşük maliyetli, döngü, hiçbir tehlike gazı iyi prensipleri, non-korozif elektrolit ve düşük toksisite malzeme, süre piller teklif, daha düşük satın alma maliyeti, sabit voltaj altında akıntı,ama gerektiren karmaşık elektronik kontrol ve anahtarlama cihazları ile buna bağlı enerji kaybı ve kıvılcım tehlikesi belirgin olarak daha kısadır.
Standartlar
62391-1, IEC 62567, IEC ile ilgili 61881-3 BS EN standartlarını da içeren süper kapasitör sınıflandırmasıdır. Süper kapasitörler özellikle yüksek enerji yoğunluğu ile nadiren değiştirilebilir. Yüksek ve düşük tepe akımındaki uygulamaları, standardize edilmiş test protokolleri gerektirir. Test özellikleri ve parametre gereksinimleri genel şartnamede belirtilmiştir : •
- Elektronik cihazlarda kullanmak için 62391-1, Sabit/TR elektrikli çift katmanlı kapasitörler IEC.
- Standart dört uygulama sınıfları, akıntı mevcut seviyelere göre tanımlar:
- Sınıf 1: Hafıza yedekleme
- Sınıf 2: Enerji depolama, özellikle motorlar kısa zamanda ameliyat edilmesi gerekir sürüş için kullanılan,
* Sınıf 3: Güç, uzun süreli bir kullanım için daha yüksek güç talebi, * Sınıf 4: güç, nispeten yüksek akım birimleri gerektiren uygulamalar için Anlık ya da pik akımları amper yüzlerce arasında değişen kısa çalışma zaman bile
Üç standartlarımızı daha da özel uygulamaları açıklar:
- IEC 62391-2, Sabit Çift Katman elektronik cihazlarda kullanmak için kapasitörler-Boş ayrıntılı özellikleri elektrikli çift katmanlı kapasitörler güç uygulama için Elektrik
- Hibrid elektrikli araçlarda kullanılan 62576, çift katmanlı Elektrik kondansatörleri IEC. Elektriksel özellikler için Test yöntemleri
- 61881-3, Demiryolu uygulamaları EN/BS. Stok ekipman haddeleme. Güç elektroniği için kondansatörler. Çift katmanlı elektrik kapasitörleri.
Uygulamalar
Süper kapasitörler AC uygulamalarını desteklemez. Süper kapasitörler büyük miktarda güç deşarj/şarj ya da daha uzun bir ömür için çok yüksek bir sayının gerekli olduğu nispeten kısa bir zaman için gerekli olduğu uygulamalarda avantajları vardır. Tipik uygulamalar miliamper akımları veya birkaç amper için birkaç dakika için geçerli ya da birkaç yüz için güç, yazıcılar, çok daha kısa süreler için güç kW aralığındadır. Sabit akımı taşıyabilen bir Süper kapasitör olarak hesaplanan t zamanı :
:
Kondansatör voltajı Ucharge’dan Umin’e düşmektedir.Eğer uygulama belirli bir zaman için sabit bir güç P gerekiyorsa, şu şekilde gibi hesaplanabilir:
Aynı şekilde, kondansatör voltajı Ucharge’dan Umin’e düşmektedir.
Genel
Tüketici elektroniği
Dalgalı yükler, dizüstü bilgisayarlar gibi, GPS, taşınabilir medya oynatıcılar, el aygıtları, [111] ve fotovoltaik sistemleri PDA uygulamaları, Süper kapasitörler güç kaynağı stabilize olabilir. Süper kapasitörler, örneğin, 90 saniye içinde şarj edilebilir LED el feneri hayat için dijital kameralar fotoğraf yanıp söner ve güç sağlamak.[112] 2013 yılında Süper kapasitörlerle güçlendirilmiş taşınabilir hoparlörler piyasaya çıkmıştır.[113]
Araçlar
Enerji depolama için Süper kapasitörler ile kablosuz elektrikli bir tornavida benzer bir pil modeli yaklaşık yarısı çalışma süresi var, ama tam olarak 90 saniye içinde şarj edilebilir. Üç ay sonra şarjı %85'i boş kalması korur.[114]
Tampon gücü
Süper kapasitörler RAM gibi düşük güç ekipmanları için yedek veya acil güç kapatma, SRAM, mikro-Denetleyiciler ve PC Kartları bulunur. Sayaç okuma (AMR)[115] ekipmanı veya endüstriyel elektronik olay bildirim için otomatik olarak düşük enerji uygulamaları için tek güç kaynağıdır. Süper kapasitörler ve şarj edilebilir piller için güç, kısa süreli elektrik kesintileri etkilerini ve güncel zirveleri yüksek azaltıcı tamponlardır.Bunlar pil ömrünü uzatır, hangi eğer şebeke elektriği veya yakıt hücresi başarısız olursa genişletilmiş kesintiler oluşur, buna da –battery kick- denir. Süper kapasitörler elektrolitik kapasitörler çok daha büyük bankalar yerine, sahip olduğu güç kaynakları (UPS) kesintisizdir. Bu arada döngü başına maliyeti azaltır, değiştirme ve bakım masraflarını azaltır, pil işten çıkarılmayı sağlar ve pil ömrünü uzatır.[116][117][118] Bir dezavantajı ise özel bir devre olduğundur farklı davranışlar bağdaştırmak gerekmektedir.
Enerji toplama
Süper kapasitörler enerji hasat sistemler için uygun geçici enerji depolama aygıtları vardır. Enerji toplama sistemleri, enerji, ortam veya yenilenebilir kaynaklardan, örneğin mekanik hareket, ışık veya elektromanyetik alanlardan toplanan ve enerji depolama aygıtı elektrik enerjisine dönüştürülür. Örneğin, enerji (radyo frekansı) RF alanlar (uygun doğrultucu bir devre olarak bir RF anten kullanarak) toplanan baskılı bir süper kapasitör için saklanabilir gösterdi. Hasat edilen enerji daha sonra 10 saat boyunca uygulamaya özel (DONANIM) entegre devre devre bir güç kullanıldı.[123]
Piller dahil etme
[Düzenle] Bu UltraBattery kurşun-asit hibrid şarj edilebilir bir pil ve bir süper kapasitör Avustralya'nın Ulusal Bilim Örgütü CSIRO tarafından icat edilmiştir. Hücre yapısı kurşun-asit standart bir pil pozitif elektrot, standart sülfürik asit elektrolit ve elektrik enerjisi withdouble katmanlı kapasitans saklamak için özel olarak hazırlanmış bir negatif karbon tabanlı bir elektrot içerir. Varlığın süper kapasitör elektrot aldığına, kimya ve pil tanıyor önemli koruma akım vermelidir yüksek oranda kısmi devlet eğer şarj kullanımı olan tipik hata modu valf ayarlı kurşun-asit hücreleri kullanılıyor bu şekilde. Elde edilen hücre şarj ve deşarj oranları, ömrü, verimliliği ve performansı tüm gelişmiş kurşun-asit bir hücre ya da bir süper kapasitör da ötesinde özellikleri ile gerçekleştirir. UltraBattery Avustralya, Japonya ve U. S. A. frekans Yönetmelikte, güneş yumuşatma ve vites, rüzgar düzeltme ve diğer uygulamalarda kW ve MW ölçekli uygulama yüklü.[124]
Sokak lambaları
Japonya-Niigata Sado şehrinde güneş pilleri ve LED’leri tek başına bir güç kaynağı ile birleştiren sokak ışıkları vardır. Süper kapasitörler güneş enerjisi ve kaynağı 2 LED lamba ile depolar, bir gecede 15 W güç tüketimi sağlar. Bu Süper kapasitörler 10 yıldan fazla dayanabilir ve çeşitli hava koşulları altında +40 ve -20 °C arasında istikrarlı performans sağlayabilir.
Tıp
Süper kapasitörler 500 joule kalbi tekrar normal ritme şok teslim edebilecekleri defibrilatör kullanılır.[126]
Ulaşım
Havacılık
Elektronik GmbH Diehl Luftfahrt 2005, havacılık sistemleri ve kontrol sistemleri şirketinde seçti kapılar andevacuation slaytlar uçakları, Airbus 380 de dahil olmak üzere kullanılan acil güç ünitesi için süper kapasitörler seçilmiştir.[119]
Askeri
Süper kapasitörler düşük iç direnç ve kısa süreli yüksek akım gerektiren uygulamaları destekler. Tanklar ve denizaltılar gibi büyük motorlu araçlar için önceki zamanlarda motoru çalıştırmak için kullanılırlardı. Süper kapasitörler pil tampon, kısa akım tepe kullanımını ve dönüşümü azaltır. Yüksek güç yoğunluğu gerektiren diğer askeri uygulamalar radar anteni, lazer güç kaynakları, askeri telsiz haberleşme, seyrüsefer görüntüler ve gereçleri, yedek güç hava yastığı ve GPS güdümlü füzeler ve mermiler için kullanılır.[128][129]
Enerji geri kazanımı
Tüm taşımacılığın öncelikli problemi enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonunu azaltmaktır. Fren enerji (iyileşme ya da yenilenme) geri kazanımı bu sürece yardımcı olur. Bu hızlı ve yüksek devir oranı ile uzun süre üzerinde enerji deposu serbest bileşenler gerektirir. Süper kapasitörler bu şartları yerine getirmektedir ve bu nedenle her türlü ulaşım uygulamalarında çok sık kullanılır.
Demiryolu
Ana madde: Demiryolu elektrik sistemi Süper kapasitörler dizel-elektrikli şanzıman ile dizel lokomotifler demiryolu marş sistemleri pilleri tamamlamak için kullanılıyordu. Kondansatörler tam bir durdurma frenleme enerjisini ve trenin dizel motor ve hızlanma başlangıç için tepe akımı sağlamak ve katener gerilim stabilizasyonu sağlar. 30% enerji tasarrufu için sürüş moduna bağlı olarak enerji geri kazanımı frenleme ile mümkündür. Düşük bakım maliyetleri ve çevre dostu malzemeler süper kapasitörlerin seçimini teşvik etmektedir.
Vinç, forklift ve traktör
Ana makaleler: Vinç (makine) ve Forklift Mobil hibrit dizel-elektrikli lastik tekerlekli portal vinç konteynerları terminal kullanarak yükler ve hareket ettirir. Kutuları kaldırma işlemi çok büyük miktarda enerji gerektirir. Bazı enerji yüklemeleri düşük verimlilik ile gerçekleştirilmiş olabilir.[132] Süper kapasitörler, üçlü melez forklift birincil enerji depolama ile yakıt hücreleri ve piller kullanır ve fren enerjisini depolayarak güç zirveleri tampon sağlar. 30 kW pik güç ile çatal asansör sağlar. Üçlü karma sistem, dizel veya yakıt hücre sistemleri ile karşılaştırıldığında %50 enerji tasarrufu sağlıyor.[133] Süper kapasitör ile güçlendirilmiş taşıma traktörleri konteynerları depoya taşır. Dizel terminal traktör için ekonomik, sessiz ve çevre dostu bir alternatif sunar.[134]
Hafif Raylı ve tramvay
Ana makaleler: Hafif Raylı ve Tramvay Süper kapasitörler sadece enerji kullanımını azaltmayı mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda şehrin mimari yapısını korumak için tarihi bölgelerdeki yüksek gerilim hatlarının yerine geçer. Bu yaklaşım, birçok yeni LRV şehir hatları tam yol için yüksek maliyetli gerilim hatlarını değiştirmek için izin alınabilmesini sağlamıştır. 2003 yılında Mannheim Hafif Raylı araç (LRV) Bombardier MİTRAC Transportationto gelen Enerji Tasarrufu sistemi kullanılarak çatı-monte süper kapasitör ünitesi ile mekanik fren enerji deposu bir prototip kabul etmiştir.[135][136] Bu prototip birkaç adet 2700 F ile 192 kapasitörler /2.7 V üç paralel çizgiler birbirine bağlanmış bir yapıdadır. Bu devre 1.5 kWh enerji içeriği ile 518 V gücünde bir sistem olur. Hızlanma ne zaman başladı ise bu "on-board sistemi" sağlanan LRV ile 600 kW ve araçla, 1 km olmadan katener bütünleştirici LRV içine kentsel çevre tarafından itici olmadan katener hatları besleme sağlar. Şebekeye enerji geri geleneksel LRVs veya Metro araçlara göre, gemide enerji depolama 30% kadar kaydeder ve %50'ye kadar pik ızgara talebi azalır.[137] 2009 yılında Süper kapasitörler LRV. havai katener telleri şehrin mimari mirasını koruma olmadan Heidelberg Tarihi Kent bölgesinde faaliyet sağlamaktadır. SC ekipman operasyonun ilk 15 yıl içinde tahsil edilecek beklenen €270,000 araç başına ek bir maliyettir. Bu Süper kapasitörler aracın planlanmış bir zaman mola istasyonlarında tahsil edilir. Bu yaklaşım birçok LRV şehir hatları tam rota yükleme için çok pahalı havai katener telleri hizmet etmek için izin verebilir. Nisan 2011'de Alman bölgesel taşımacılık operatör Rhein-Neckar, Heidelberg şirketinin sorumlu, 11 adet sipariş adha almıştır.[138] 2009 yılında Paris'te rota T3 tramvay üreticisi olan enerji geri kazanım sistemi ile çalışır Alstom diye.STEEM[139] sistemi ile donatılmış 48 çatı-monte Süper kapasitörler için mağaza fren enerji sağlar tramvaylar ile yüksek seviyede bir enerji tarafından özerklik sağlayan, onları yürütmek katener güç parçaların rotasını, şarj ederken Seyahat güç mola istasyonları. Testler sırasında, tramset %16 daha az enerji yaklaşık ortalama kullanılır.[140] İçinde 2012 tramvay operatörü Cenevre Toplu Taşıma bir prototip çatı-monte süper kapasitör frenleme enerjisini geri kazanmak için ünitesi ile donatılmış bir LRV testleri başladı.[141] Siemens süper kapasitörler ile geliştirilmiş taşınabilir depolama içeren hafif raylı taşıma sistemleri tasarlamaktadır.[142] Hong Kong - Güney Adası metro hattı %10 oranında enerji tüketimini azaltmak için beklenen 2 MW’lık iki enerji depolama ünitesi ile donatılmıştır.[143] Ağustos 2012'de Çin KSS Zhuzhou Elektrikli Lokomotif şirketi-araba iki hafif metro treni çatı-monte süper kapasitör ünitesi ile donatılmış bir prototip sundu. Tren kablolar olmadan 2 km kadar, bir yere monte edilmiş pikap üzerinden istasyonlarında 30 saniyede şarj edilebilmekte. Tedarikçi trenlerin orta ölçekli 100 kadar küçük Çin şehrinde kullanılabileceğini iddia etti.[144] 2012 yılında Lyon’da (Fransa), SYTRAL (Lyon toplu taşıma idaresi) "yan yol yenileme" sistemi adında bir deneye başladı ve bunu inşa eden Adetel Grup LRV, Hafif Raylı Sistem ve metrolar için gelişmiş enerji tasarrufu sağlayan sisteme " NeoGreen" adını vermiştir.[145] Yedi tramvaylar (yarış arabası) Süper kapasitörler powered by Guangzhou, Çin'de 2014 yılında faaliyete gitmek için planlandı. Bu Süper kapasitörler bir cihaz raylar arasına yerleştirilmiş 30 saniye içinde şarj. Bu 4 kilometre (2.5 mil) tramvay gücündedir.[146]
Otobüs
Ana madde: Hibrid elektrikli otobüs Avrupa'da Süper kapasitör kullanan ilk hibrid otobüs Nürnberg, Almanya'ya 2001 yılında geldi. MAN firmasının “Ultracapbus” adını verdiği bu araç 2001/2002 de gerçek operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Test aracı süper kapasitörler ile birlikte dizel elektrikli sürücü ile donatılmıştı. Sistem 80 V, her içeren 36 bileşenleri 8 Ultracap modülleri ile birlikte kurulmuştı. Sistem 640 V ile çalışmış ve/400 kg ile 400 A. enerji içeriği 0.4 kWh seviyesindeydi. Bu Süper kapasitörler fren enerji geri alınmasını ve enerji başlayarak teslim. Yakıt tüketimi konvansiyonel dizel araçlara kıyasla %10 - %15 azaltıldı. Azaltılması dahil diğer avantajları karbondioksit emisyonu, sessiz çalışma, düşük titreşim ve düşük bakım masraflarıdır.[147][148] Luzern 2002, İsviçre gibi elektrikli otobüs filosu TOHYCO-Rider denilen test edildi. Bu Süper kapasitörler 3-4 dakika içinde ulaşım her döngüsü sonra yüksek hızlı indüktif temassız güç bir şarj cihazı ile şarj edilebilir.[149][150] 2005 yılının aylarında Şangay’da, capabus olarak adlandırılan elektrikli otobüs testini çalışan olmadan powerlines (katener serbest çalışma) kullanarak büyük yerleşik Süper kapasitörler kullanarak otobüs durağında kısmen şarj olacak biçimde uyguladılar. 2006, iki ticari otobüs güzergahları capabuses kullanmaya başladı; bunlardan biri Şanghay'da rota 11. Oldu tahmini olan süper kapasitör otobüs daha ucuz bir lityum-iyon pil otobüs ve bir otobüs vardı onda bir enerji maliyeti dizel otobüs ile ömür boyu yakıt tasarrufu 200.000 dolar civarındadır.[151] Hibrid elektrikli tribrid otobüs adlı öğrenci taşıma amaçlı kullanmak için Glamorgan, Wales Üniversitesi tarafından 2008 yılında açıldı. Hidrojen yakıt veya güneş pilleri, piller ve ultracapacitors tarafından desteklenmektedir.[152][153]
Motor yarışı
Motor yarışlarını dünya çapında yönetein bir organizasyon olan FIA, önerilen Güç-Tren Yönetmeliği Çerçevesinde Formula 1 için (Versiyon 1.3 of 23) Mayıs 2007'de bir dizi yeni güç tren düzenlemeler bir hibrid disk 200 kW giriş içeren ve çıkış güç kullanarak "superbatteries"’den yapılan pilleri ve paralel bağlanmış Süper kapasitörler(KERS) kullanımını gündeme getirdi.[154][155] KERS sistemi kullanılarak yaklaşık %20’lik bir depo – lastik verimine ulaşılabiliyor. Toyota TS030 Hybrid LMP1 araba, bir yarış otomobili, Le Mans Prototip kuralları altında geliştirilen, Süper kapasitörler ile hibrit bir güç kullanmakta.[156][157] 2012 24 Saat Le Mans yarışında TS030 nitelikli ile en hızlı tur sadece 1.055 saniye daha yavaş (3:24.842 karşı 3:23.787)[158] daha hızlı bir araba, bir Audi R18 e-tron quattro ile volan enerji depolaması sağlamakta. Her iki fren ve hız yardımcı olan süper kapasitör ve volan bileşenleri, Audi ve Toyota hibrit yarış içinde en hızlı arabalar yaptı. Le Mans 2012 yarışında iki de yarış parçası götürüyor bir TS030s, rakip sebep Süper kapasitörler ilgisi için emekli oldu. Bu TS030 2012 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezon 8 yarış kazandı. 2014 Toyota TS040 Hybrid iki elektrik motoru ile 480 beygir gücü eklemek için bir süper kapasitör kullanılır.[146]
Hibrid elektrikli araçlar
Ana madde: Hibrid elektrikli araç Ayrıca Bkz: Hibrit araç, rot Süper kapasitör/pil elektrikli araçlar kombinasyonları (EV) ve hibrit elektrikli araçlar (HEV) iyi araştırılmıştır. %20’den %60’a kadar yakıt tasarrufu EV ve HEV’lerdeki fren enerjisinin yenilenmesi suretiyle amaçlanmıştır . Süper kapasitörler çok daha hızlı şarj edilebilen pil, kararlı elektriksel özellikleri, daha geniş bir sıcaklık aralığı ve daha uzun yaşam süresi gibi özelliklere sahip olmasına rağmen, ağırlık, ses ve nispeten yüksek maliyetler bu avantajların dışında kalmaktadır. Süper kapasitörler daha düşük enerji yoğunluğu uzun sürüş mesafesi için tek başına bir enerji kaynağı olarak kullanmak için uygun hale getirir.[161] Bir kapasitör ve bir pil çözümü arasında yakıt ekonomisi %20 gelişme göstermektedir ve kısa geziler için kullanılabilir. Uzun mesafe sürüş avantajı %6'ya düşmektedir. Kapasitörler ve pilleri birleştiren durumlar sadece deneysel araçlarda kullanılmaktadır.[162] 2013 itibarıyla EV veya edilebilir tek tüm otomotiv üreticileri piller yerine Süper kapasitörler yürüyen aksam verimliliği artırmak için fren enerji depolamak için kullandığı prototip geliştirdik. Mazda 6 Süper kapasitörler frenleme enerjisini geri kazanmak için kullanan tek seri üretim otomobildir. I-eloop markalı, rejeneratif frenleme ile 10% yakıt tüketimini azaltmanın mümkün olacağı ediliyor.[163] Rus Yo-araba Е-mobil dizi е-kavram ve е-crossover bir hibrid araç gaz tahrik Wankel bir motor ve sürüş için elektrikli bir jeneratör ile çalışıyor. Nispeten düşük kapasitans ile bir süper kapasitör fren enerjisi durdurmak hızlanma sırasında elektrik motoru güç kurtarır.[164] Toyota Yaris’in Hybrid-R konsept otomobili hızlı güç patlamaları sağlamak için süper kapasitörleri kullanır.[146] Bu daha hızlı verir gibi start-stop yakıt tasarrufu sağlayan sistem, bir parçası olarak PSA Peugeot fit arabaları için Süper kapasitörler Citroën trafik ışıkları yeşile döndüğünde çalışmaya başlar. [146]
Gondollar
Avusturya - Zell am See şehri, hava tahliyesi Schmittenhöhe Dağı ile şehri bağlamaktadır. Gondollar bazı günler 24 saat, ışıkları, kapı açma ve iletişim için elektrik ile çalışmaktadır. İstasyonlarda pilleri şarj etmek için tek uygun zaman için çok kısa olan misafir yükleme ve boşaltma sırasındaki kısa aralıklarla yapılmaktadır. Süper kapasitörler pillere göre daha uzun – hızlı devir ve daha uzun yaşam süresne sahiptir. Emirates Hava Hattı (Teleferik), aynı zamanda Thames Teleferik olarak bilinen, Kraliyet Rıhtıma Greenwich Yarımadası’ndan Thames’i aşan 1 kilometre (0.62 mil) uzunluğundan bir gondol hattına sahiptir. Kabin Süper kapasitörler tarafından desteklenmektedir modern bilgi-eğlence sistemi ile donatılmıştır.[165][166]
Yeni gelişmeler
2013 yılı ticari olarak lityum iyon süper kapasitörlerin bugüne kadar en yüksek gravimetrik enerji yoğunluğuna 15 Wh/kg (54 kJ/kg) ile ulaştığı tarihtir. Araştırma enerji yoğunluğu artırmak, iç direnci azaltmak, sıcaklık aralığını genişletmek, yaşam sürelerini arttırmak ve maliyetleri azaltmak üzerinde duruyor.[17] Projeler nano yapılı elektrotlar,[52] özel gözenek boyutlu elektrotlar, pseudocapacitive kaplama veya doping malzemesi ve geliştirilmiş elektrolitleri içermektedir.
Reference
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supercapacitor&action=edit 14 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde Vikipedi bicem el kitabina uygun degildir Maddeyi Vikipedi standartlarina uygun bicimde duzenleyerek Vikipedi ye katkida bulunabilirsiniz Gerekli duzenleme yapilmadan bu sablon kaldirilmamalidir Temmuz 2015 Bir super kapasitor SC bazen ultracapacitor eskiden elektrikli cift katmanli kapasitor EDLC olarak bilinir ve yuksek kapasiteli bir elektrokimyakapasitoru ile kapasitans degerleri 10 000 de 1 2 volt kopru boslugu arasinda elektrolitik kapasitorler ve piller ile sarj edilebilir Onlar genellikle birim hacim basina 10 ila 100 kat daha fazla enerji veya elektrolitik kapasitorler daha kutle magaza kabul ve sarj cok daha hizli pil vermekle kalmaz ve cok daha fazla sarj ve sarj edilebilir pillere gore daha fazla yukleme ve bosaltma yapabilir Ancak belirli sartlar altinda geleneksel pillere gore 10 kat daha buyuktur Supercapacitors ve ilgili turlerin hiyerarsik siniflandirmasi Super kapasitorler cok hizli sarj desarj yerine uzun vadeli kompakt enerji depolama gerektiren uygulamalarda kullanilmistir icinde otomobil otobus tren vinc ve asansorler kullanilan enerji kurtarma frenlemesi kisa vadeli enerji depolama veya patlama modu gibi Kucuk birimlere rastgele erisimde statik SRAM bellege yedek olarak kullanilir Super kapasitorler geleneksel kati bir yalitkana sahip degildir Elektrostatik cift tabaka kapasitans orelokimyasal sahte kapasite ya da her ikisinin kombinasyonu yerine kullaniyorlar Elektrokimyasal pseudocapacitors elektrokimyasal pseudocapacitance yuksek miktarda metal oksit ya da iletken polimer elektrotlar kullanir Pseudocapacitance Faradik elektron elde transfer ucreti redox reaksiyonlari ozgun veya electrosorption Melez kapasitorler farkli ozellikleri ile lityum iyon kondansator kullanin elektrotlar gibi cogunlukla elektrostatik kapasitans ve diger cogunlukla elektrokimyasal kapasitans sergiliyor Elektrolit elektrolit ikinci elektrot katot bulundugu elektrolitik kapasitorler onlari ayiran iki elektrot arasinda iletken bir baglanti olusturur Super kapasitorler uretim sirasinda olasi bir tarafindan uygulanan asimetrik elektrotlar ile ya da simetrik elektrotlar icin polarize edilmis olarak tasarlanmistir Tarih Cift Katmanli ve pseudocapacitance modellerinin Gelisimi Cift Katman arayuzey Bilesenlerinin evrimi 1950 lerde General Electric muhendisleri bilesenleri yakit hucreleri ve sarj edilebilir piller icin gozenekli karbon elektrotlar kullanarak denemeler yapmaya basladi Aktif komur ile bir elektrik iletken son derece gozenekli bir sungerimsi yuksek spesifik yuzey alanina sahip karbon seklindedir 1957 H Becker gelismis bir gerilim elektrolitik gozenekli karbon elektrotlar ile kondansator Dusuk 1 2 3 Enerji karbon sarj gozenekleri elektrolitik kapasitorler kazinmis folyo gibi gozenekler gibi sakli olduguna inaniyordu Cunku cift katmanli mekanizma tanisildiginda bulunmuyordu patentte soyle yazmakta Tam olarak yuksek kapasitenin neden gerceklestigi bilinmese de bilesende enerji depolama kullanilmistir General Electric onceleri bu isin takipcisi olmadi 1966 yilinda Ohio Standard Oil SOHIO arastirmacilari bu bilesenin baska bir versiyonu gelistirilen elektrikli enerji depolama aygiti deneysel calisma sirasinda yakit hucresi tasarimlari 4 elektrokimyasal enerji depolama 5 dogal bir patent olarak nitelendirildi 1970 elektrokimyasal kapasitor Donald L Boos patentli bile aktif karbon elektrotlar bir elektrolitik kondansator olarak tescil edildi 6 Erken elektrokimyasal kapasitorler iki aluminyum folyo aktif karbon ile kapli bir elektrolit icine batirilmis ve ince gozenekli bir yalitkan ile ayrilmis olan elektrotlar kullanilir Bu tasarim bir farad siparis uzerine bir kapasitans ayni boyutta elektrolitik kapasitorler onemli olcude daha yuksek bir kondansator vermistir Bu elektrokimyasal kapasitorlerin en temel mekanik tasarimi olarak kalmaktadir SOHIO bu bulusunu ticari olarak kullanmamis bunun yerine NEC e ticari lisans vererek bilgisayarlarin hafizasina yedek guc saglamak icin Super Kapasitor leri 1971 de pazarlamaya baslamistir Ph D Imperial College London John Bockris Grup Brian Evans Conway 1947 1975 ve 1980 yillari arasinda Brian Evans Conway rutenyum oksit elektro kimsayalar kapasitorler hakkinda kapsamli bir temel ve gelistirme calismalari yapti 1991 yilinda Super kapasitor ve Pili elektrokimyasal enerji depolama davranislari arasindaki farki acikladi 1999 yilinda super kapasitor elektrotlar ve iyon arasinda faradik yuk transfer ile yuzey redoks tepkimeleri artan kapasitansi aciklamak icin icat edildi 7 8 Onun super kapasitor depolanan elektrik yuklu kismi Helmholtz cift katli ve kismen sonuc faradik reaksiyonlar ile elektrot ve elektrolit arasindaki pseudocapacitance elektron ve proton yuku transferini aciklar Pseudocapacitors calisma mekanizmalari redox reaksiyonlari ozgun ve electrosorption Yaptigi arastirma ile Conway buyuk olcude elektrokimyasal kapasitorler bilgisini genisletmistir Piyasa yavasca buyudu 1978 de Panasonic Goldcaps markasi olarak degismisti 9 Bu urun hafiza icin basarili bir enerji kaynagi yedekleme uygulamalari oldu 5 Rekabet sadece bir yil sonra basladi 1987 yilinda ELNA pazar s girdiniz Dynacap 10 Ilk nesil EDLC akim desarj sinirli nispeten yuksek ic direnc vardi Veri yedekleme icin guc SRAM chips gibi dusuk akim uygulamalari icin kullanildi 1980 lerde gelismis elektrot malzemeleri artan kapasitans degerleri sonunda Ayni zamanda daha iyi iletkenlik ile elektrolit gelisimine direnc ESR artan sarj desarj akimlari esdeger serisi indirdi Dusuk ic direncli ilk super kapasitor Pinnacle Arastirma Enstitusu tarafindan askeri uygulamalar icin PRI 1982 yilinda gelistirilen ve marka adi altinda piyasaya suruldu PRI Ultracapacitor 1992 yilinda Maxwell Laboratuvarlari daha sonra Maxwell Teknolojileri bu gelisme uzerine aldi Maxwell PRI gelen Ultra kapasitor u kabul etti ve onlara 11 guc uygulamalari icin kullanimi altini cizdigi Boost Caps terimini kullandi Kondansatorlerde gerilimin karesi ile enerji miktarinin artmasindan dolayi arastirmacilar icin elektriksel kirilma gerilimi artirmak icin bir yol aradilar 1994 yilinda 200 yuksek gerilim teanod elektrolitik kondansator tantal kullanarak David A Evans Elektrolitik Hybrid Elektrokimyasal Kapasitor u gelistirdi 12 13 Bu kondansatorler elektrolitik ve elektrokimyasal kapasitorlerin ozellikleri birlestirir Onlar birlestirmek yuksek dielektrik bir anot bir elektrolitik kondansator ile yuksek kapasiteli bir pseudocapacitive metal oksit rutenyum IV oksit katot bir elektrokimyasal kapasitor verimli bir hibrit elektrokimyasal kapasitor Evans in kapasitorler icat Capattery 14 5 kat ayni boyutta karsilastirilabilir tantal elektrolitik bir kondansator daha yuksek bir enerji icerigi vardi 15 yuksek maliyeti sebiyle kullanim alani belirli askeri uygulamalar icin oldukca sinirlidir Son gelismeler lityum iyon kapasitorleri de icermektedir Bu melez kapasitorler 2007 yilinda FDK tarafindan onculuk edilmistir 16 onceden katkili lityum iyon elektrokimyasal elektrot ile elektrostatik karbon elektrot sistemlerdir Bu arada kapasitans degeri artar Ayrica pre doping islemi yuksek hucre cikis gerilimi anot potansiyeli ve sonuclari daha fazla enerji yogunlugu artan dusurur Bircok aktif sirket ve universitelerin arastirma departmanlari 17 ozellikle enerji yogunlugu guc yogunlugu dongusu istikrari saglamak ve uretim maliyetlerini dusurmek icin calisiyor Temelleri Temel tasarim Elektrokimyasal kapasitorler Super kapasitorler iki elektrot iyon gecirgen bir membran ayirici ile ayrilmis ve bir elektrolit ionically her iki elektrot baglamadan olusur Elektrotlar uygulanan bir gerilim ile polarize oldugunda elektrot icin elektrolit seklinde ters cift katman kutup elektrik iyonlarinin karsisindadir Ornegin olumlu polarize elektrotlar pozitif iyonlari negatif tabaka uzerine altyapi sorumlu dengeleyici bir tabaka ile birlikte elektrot elektrolit ara negatif iyonlar tabakasi vardir Tam tersi olumsuz yonde polarize elektrotlar icin de gecerlidir Ayrica elektrot malzemesi ve yuzey sekline bagli olarak bazi iyonlar cift katman ozel olarak absorbe iyonlar haline nufuz ve super kapasitor toplam kapasitans icin pseudocapacitance ile katkida bulunabilirler Kapasitans dagilimi Iki elektrot iki ayri kapasitorler C1 ve C2 seri bir devre olusturur Toplam kapasitans Ctotal formulu ile verilir Ctotal C1 C2C1 C2 displaystyle C text total frac C 1 cdot C 2 C 1 C 2 Super kapasitorler ya simetrik ya da asimetrik elektrotlar olabilir Simetri her iki elektrot ayni kapasitans degeri her bir elektrot yari degeri C1 C2 sonra Ctotal 0 5 Ozellikler C1 varsa toplam kapasitans verimli oldugu anlamina gelmektedir Asimetrik kapasitorler toplam kapasitans kucuk kapasitans C1 gt gt C2 sonra Ctotal Indirecektir C2 varsa ile elektrot olarak alinabilir Depolama ilkeleri Elektrokimyasal kapasitorler Cift Katman suclamalari ihtiva eden elektrik enerjisi ancak cift katmanli bu bilindik kati dielektrik deposu efekti kullanin Elektrik cift katmanli bir elektrokimyasal kapasitor elektrotta toplam kapasitans katkida bulunmak icin iki farkli ilke vardir Cift katmanli kapasitans elektrik enerjisi Helmholtz Cift Katman sorumlu ayrilmasi ile elde depolama elektrostatik 19 Pseudocapacitance elektrik enerjisini elektrokimyasal depolama sarj transferi ile faradik redoks reaksiyonlari ile elde etmektedir 11 Hem kapasiteleri sadece olcum teknikleri ile ayrilabilir Ucret miktarini elektrokimyasal bir kondansator birim gerilim basina depolanan her bir depolama prensibi enerji miktari cok farkli olsa da oncelikle elektrot boyutu bir fonksiyonudur Pratik olarak bu depolama ilkeleri 1 100 farad sirasina gore kapasitans degeri olan bir kondansator verimindedir Elektrostatik cift tabaka Kapasitansi Sivi elektrolit elektrot ve cozunen pozitif iyonlar negatif iyonlar cift katli basitlestirilmis gorunumdedir ve polarize molekuller bir tabaka ile ayrilmistir Her elektrokimyasal kapasitor iki elektrot mekanik olarak elektrolit uzerinden ionically birbirine bagli olan bir ayirici ile ayrilmis bulunmaktadir Elektrolit pozitif ve negatif iyonlar su gibi bir cozucu icinde cozulmus bir karisimidir Iki elektrot her yuzeylerin sivi elektrolit elektrot iletken metal yuzey kisileri bir alan yoktur Bu arayuz cozunmez kati elektrot yuzeyi ve bitisik sivi bir elektrolit gibi maddenin farkli asamalari arasinda ortak bir sinir olusturur Bu arabirim cift katman etkisi cok ozel bir fenomen olusur 20 Elektrokimyasal bir kondansatore gerilim uygulanmasi kapasitordeki elektrotlarin elektriksel cift katmanli olusturmasini saglar Bu cift katmanlari sunlari icerir bir elektronik tabaka yuzeyi kafes yapisinin elektrot digeri zit kutuplu ortaya cozunmus ve solvated iyonlar elektrolit iki kat cozucu molekuller uretimi ile ayrilir su molekulleri ile cozucu olarak islenen suya ic Helmholtz duzlemi IHP denir Cozucu molekulleri elektrot yuzeyinde fiziksel adsorpsiyon kalin ve ters polarize iyonlari ayri birbirinden ve molekuler bir dielektrik olarak idealize edilebilir Bu surec icinde elektrot ve elektrolit arasinda ucret karsiliginda transfer yok yapisma neden olan kuvvetlere kimyasal baglar ama fiziksel kuvvetleri elektrostatik kuvvetler degildir Absorbe molekulleri polarize ancak elektrolit ve elektrot arasinda ucret karsiliginda transfer eksikligi nedeniyle hicbir kimyasal degisiklikler yasadi Elektrotlari sarj miktari dis Helmholtz duzlemi karsi davasini tepegoz buyuklugu ile eslesti Cift katmanli bu fenomenler geleneksel bir kondansator gibi elektrik yuku depolar Cift katmanli sarj uygulanan gerilim gucune karsilik gelen IHP cozucu molekullerinin molekuler tabakasinda statik elektrik alani olusturur Ideal bir yapi ve fonksiyonu cift katmanli kondansator Her iki elektrot ifadeye bir Helmholtz bir gerilim cift katman uygulama ayna sorumlu elektrolit icindeki iyonlar zit kutuplarin dagilimiyla ayrilmis olarak olusturulacaktir Geleneksel bir kondansator tek bir molekul kalinligi ile de olsa yaklasik olarak cift katmanli dielektrik katmani olarak hizmet etmektedir Boylece geleneksel plakali kondansatorler icin standart formul kendi kapasitans hesaplamak icin 21 kullanilabilir C eAd displaystyle C varepsilon frac A d Buna gore C En buyuk kapasitorler gecirgenlik e cok buyuk elektrot plaka yuzey A bolgesi ve kucuk arasindaki mesafe plakalari yuksek malzemelerden yapilmis d kapasitans Sonuc olarak cift katmanli kapasitorler cok daha yuksek kapasitans degerleri daha geleneksel kapasitorler kaynaklanan son derece genis bir yuzey alani aktif karbon elektrotlar ve son derece ince Cift Katman mesafeye siralanisini birkac angstroms 0 3 0 8 nm 11 19 Ucret miktarini elektrokimyasal bir kondansator birim gerilim basina depolanan oncelikle elektrot boyutu bir fonksiyonudur Cift kati enerji elektrostatik depolama ucreti icin saygi ve absorbe iyonlari konsantrasyonu karsilik dogrusal degildir Geleneksel kapasitorler sarj elektron transfer ederken cift katmanli kapasitorler kapasitans elektrolit icindeki iyonlarin sinirli hareket hizi ve elektrot direnc gozenekli yapisi ile ilgilidir Hicbir kimyasal degisiklikler elektrot ya da su icinde gerceklesecek bu yana sarj ve elektrik cift katman prensipte bosaltma sinirsizdir Gercek Super kapasitorler omurleri yalnizca elektrolit buharlasma etkileri ile sinirlidir Elektrokimyasal Pseudocapacitance Ana madde Pseudocapacitance Bu aciklamaya pseudocapacitance elektrot icin yuk faradik yuk aktarimina gonderilmis cift katli absorbe iyonlarindan olusmaktadir Elektrokimyasal kapasitor bir gerilim uygulayarak terminalleri ters polarize elektrot elektrolit iyonlari tasir ve cozucu molekulleri tek bir katman ayirici olarak davranir ve cift katman olusturur Pseudocapacitance elektrolit disinda ozellikle absorbe iyonlar Cift Katmana yayiildigi zaman gerceklesebilir Bu pseudocapacitance bir elektrikli cift katmanli bir elektrokimyasal kapasitor uygun elektrot yuzeyinde tersinir faradik redox reaksiyon yoluyla elektrik enerjisi depolar 7 18 19 22 23 Pseudocapacitance birlikte bir elektron sarj transfer arasinda elektrolit ve elektrot gelen bir de solvated ve absorbe iyon olusturdugu tek bir elektron basina yuk birimi katiliyor Bu faradik yuk transfer duzeltilebilir redox cok hizli dizi electrosorption surecleri intercalationorden kaynaklanir Absorbe iyon sarj transfer gerceklesecek bu yana tek elektrot atomlari hicbir kimyasal baglar 24 ortaya ile kimyasal bir reaksiyon ortaya cikarir Faradik surecler iceren elektronlar redoks elektron ayraclarinin birlesme degerinde bulunan elektrot bolgelere gonderilir Negatif elektrot girin ve ikinci bir anyon sayisi cift katman olusmus pozitif elektroda dis devre uzerinden akar Elektronlar pozitif elektroda ulasan anyon kuvvetle iyonize kalmalari yerine ve electron hungry gecis metal elektrot yuzeyindeki iyonlarina ulasir Cift katman sekillendirme aktarilmaz gibi gorunen faradik pseudocapacitance depolama kapasitesi mevcut yuzey reaktif sinirli miktari ile sinirlidir Bir faradik pseudocapacitance olusur ile birlikte bir statik cift katmanli kapasitans ve onun buyuklugu asabilen degeri cift katmanli kapasitans icin ayni yuzey alanina gore 100 faktor bagli olarak dogasi ve yapisi elektrot cunku tum pseudocapacitance tepkiler almak yerine sadece de solvated iyonlari cok daha kucuk solvated iyon ile solvating kabuk 7 22 pseudocapacitance miktarini absorbe eklenir dar sinirlar yuzey kapsama potansiyel bagimli derecesine gore belirlenir icinde dogrusal bir islevi vardir Elektrotlarin redoks reaksiyonlar ile pseudocapacitance etkilerini tamamlamalari icin ozgun veya electrosorption guclu bir sekilde baglidir ve kimyasal benzesme elektrot malzemeleri iyonlari absorbe etmesi icin uzerinde elektrot yuzeyi olarak yapisi ve elektrot gozenekleri boyutu gerekir Redoks davranis sergileyen malzemeler olarak kullanilmak icin elektrot pseudocapacitors olan gecis metal oksit gibi RuO2 IrO2 veya eklenen MnO2 tarafindan doping olarak iletken elektrot malzemesi olarak aktif karbon gibi iletken polimerler gibi polyaniline veya turevlerinin polythiophene kapsayan elektrot malzemeleridir Elektrik yuku miktari bir pseudocapacitance icinde sakli dogrusal olarak uygulanan gerilim ile dogru orantilidir Pseudocapacitance birimi farad dir Potansiyel dagilimi Bir super kapasitor fonksiyonun temel orneklemi kondansator icindeki voltaj dagilimi ve DC devresinin basitlestirilmis muadilidir Bosaltma sarj sirasinda Super kapasitorler ve pil gerilimi davranisi acikca farklidir Geleneksel kapasitorler kondansator elektrostatik olarak da bilinir bu asceramic kapasitorler film kondansatorler dielektrik malzeme ile ayrilmis olan iki elektrot icerir Yuklendiginde elektrik yuku elektrot arasindaki dielektrik nufuz statik elektrik alanda depolanir Sirayla dogrusal potansiyel gerilim arasindaki plakalar ile iliskili olan sakli ucret miktari ile toplam enerji artar Plakalar arasindaki maksimum potansiyel farki maksimum gerilim dielektrik dagilimi alan gucu ile sinirlidir Ayni statik depolama da potansiyel en anot ince oksit tabakasi icinde azalir elektrolitik kondansatorler icin de gecerlidir Biraz direncli sivi elektrolit katot potansiyel kucuk bir dusus hesaplari icin islak iletken polimer ile elektrolitik kapasitorler bu gerilim dusumu ihmal edilebilir elektrolit ise elektrolitik kapasitorleridir Buna karsilik elektrokimyasal kapasitorler Super kapasitorler iki elektrot iyon gecirgen bir membran ayirici ile ayrilmis ve elektriksel olarak bir elektrolit ile bagli olusur Enerji depolama cift katmanli kapasitans ve bir pseudocapacitance karisimi olarak her iki elektrot cift katmanlar icinde olusur Her iki elektrot var yaklasik ayni direnci ic direnc potansiyel kondansator azalir simetrik olarak hem de cift katman mademki bir gerilim dusumu genelinde esdeger seri direnc ESR elektrolit elde edilir Melez kapasitorler gibi asimetrik Super kapasitorler icin elektrotlar arasindaki gerilim dusumu asimetrik olabilir Kondansator uzerinden maksimum potansiyel maksimum gerilim elektrolit ayrisma gerilimi ile sinirlidir Super kapasitorler elektrostatik ve elektrokimyasal enerji depolama hem geleneksel kapasitorler gibi saklanan sarj acisindan dogrusal Kondansator terminalleri arasindaki gerilim depolanan enerji miktari acisindan dogrusal Bu tur lineer voltaj Gradyan hangi uclari arasindaki gerilim depolanan enerji miktari bagimsiz kalir sarj edilebilir elektrokimyasal piller nispeten sabit bir gerilim saglanmasi farklidir Konstruksiyon Konstruksiyon ayrintilari Super kapasitorler iki metal folyo gecerli toplayicilari hizmet veren aktif karbon gibi bir elektrot malzemesi ile imal edilmistir elektrot malzemesi ve kondansator dis guc terminalleri arasindaki baglanti bulunur Elektrot malzemesi icin ozellikle cok genis yuzey alanina sahiptir Bu ornekte aktif karbon malzemenin yuzeyi puruzsuz yuzey daha bir faktor 100 000 buyuk hakkinda boylece elektro kimyasal olarak kazinmistir Elektrotlar ayri iyon gecirgen bir membran ayirici kisa devrelere karsi elektrot korumak icin yalitkan olarak kullanilan tarafindan tutulur Bu yapi sonradan ya silindirik veya dikdortgen bir sekil icine yuvarlandi katlanmis ve aluminyum ya da uyarlanabilir dikdortgen bir muhafaza icinde yigilmis olabilir Hucrenin organik veya sulu tip sivi veya yapiskan bir elektrolit emdirilmis Elektrolit iyonik bir iletken ayirici uzerinden elektrotlar arasinda iletken baglanti olarak gozenekleri elektrot ve hizmet girer Son olarak konut hava gecirmez sekilde belirtilen kullanim omru boyunca istikrarli davranis kontrol etmek icin kullaniniz Stiller Super kapasitorler farkli stilleri PCB endustriyel uygulamalar icin kullanilan montaj radyal tarzi icin lityum iyon bir kondansatordur Malzemeler Super kapasitorler ozelliklerini kendi ic malzemelerin etkilesimi Ozellikle elektrot malzeme bilesimi ve elektrolit tipi kapasitorler islevsellik ve termal ve elektriksel ozelliklerini belirler Super kapasitor turleri Yukarida aciklandigi gibi elektrik enerjisi saklanir Super kapasitorler uzerinden iki depolama ilkeleri statik Cift Katman capacitanceand elektrokimyasal pseudocapacitance ve dagitiminin iki tip kapasitans bagli Malzeme ve yapi elektrotlar Super kapasitorler depolama prensibine dayali 11 19 uc tur vardir Cift katmanli kapasitorler EDLCs cok daha yuksek elektrostatik aktif karbon elektrotlar veya turevleri ile cift katman daha elektrokimyasal kapasitans pseudocapacitance Pseudocapacitors gecis metal oksit veya iletken yuksek bir elektrokimyasal polimer elektrotlar pseudocapacitance Hibrid kapasitorler lityum iyon gibi asimetrik elektrotlar cogunlukla elektrostatik hangi biri ve diger cogunlukla elektrokimyasal kapasitans kondansator Elektrotlar Parlak bir alan altinda aktif karbon mikroskop ile cekilmis bir isigin mikroskobik yansimasidir Parcaciklar cok buyuk yuzey alanlarinda fraktal benzeri sekiller almaktadir Bu goruntu her bir parcacik uzerinde sadece 0 1 mm civarinda olmasina ragmen birkac metrekarelik bir yuzey alanina sahiptir Super kapasitor elektrotlar genellikle ince kaplamalar uygulanmis ve elektriksel olarak iletken metalik bir akim toplayici bagli Elektrot iletkenligi istikrar uzun sureli kararlilik tepkisizligi yuksek korozyon direnci ve birim hacim basina yuksek yuzey alanlari yuksek sicaklik ve kutle olmalidir Diger gereksinimler cevre dostu ve dusuk maliyet imkanini icermektedir Cift katman olarak pseudocapacitance bir super kapasitor birim gerilim basina depolanan miktari agirlikli olarak elektrot yuzey alaninin bir fonksiyonudur Bu nedenle super kapasitor elektrotlar genellikle gozenekli sungerimsi malzemenin olaganustu yuksek spesifik yuzey alani aktif karbon gibi yapilir Ayrica faradik sarj transferi gerceklestirmek icin elektrot malzemesi becerisi toplam kapasite gelistirir Genellikle daha kucuk elektrot bu gozenekler daha buyuk kapasite ve enerji yogunlugu anlamina gelmektedir Ancak daha kucuk ESR ve guc yogunlugu artirmak veya azaltmak icin gozeneklerini ifade eder Yuksek tepe akimlari ile uygulamalar yuksek enerji yogunlugu gerektiren gerekir kucuk gozenekler ise daha buyuk gozenekleri ve dusuk ic kayiplar gerektirir EDLCs icin elektrotla En sik kullanilan elektrot malzemesi icin Super kapasitorler karbon cesitli tezahurleri gibi aktif karbon AC karbon fiber kumas AFC karbur kaynakli karbon CDC kopuk karbon grafit grafen graphane 25 ve karbon nanotupler CNTs 18 26 27 Az miktarda Pseudocapacitance mevcut gozenek boyut dagilimina bagli olsa da karbon tabanli bir sergi agirlikli olarak statik cift katmanli elektrot kapasitans ozelligi gosterir Karbonlar icinde gozenek boyutlari genellikle mesopores 2 50 nm 28 micropores en az 2 nm arasinda degisir ama sadece micropores lt 2 nm pseudocapacitance katkida bulunur Gozenek boyutu kabuk boyutu cozucu molekulleri tutulur ve sadece unsolvated iyonlari gozenekleri hatta buyuk iyonlar icin dolgu cozme faradik tarafindan paketleme yogunlugu ve depolama kapasitesi iyonik giderek yaklasirken 2H ozelligi gosterir 18 Aktif karbon Aktif karbon AC EDLC elektrotlar icin seciken ilk malzemedir Elektrik iletkenligi metaller 1 250 2 000 S m 0 003 yaklasik olarak bile olsa Super kapasitorler icin yeterlidir 19 11 Aktif karbon bircok gozenekli karbon ile yuksek spesifik yuzey alani ortak bir yaklasim oldugunu 1 gram 0 035 oz kalem silgi boy miktari sahip bir yuzey alani Yaklasik 1 000 3 000 metre kare 11 000 32 000 metrekarelik 28 26 boyutu tenis kortlarinin 4 ila 12 si kadardir Toplu seklinde elektrotlar kullanilir cok dusuk yogunluklu gozenekler yuksek cift katmanli kapasitans vermektedir Kati aktif karbon ayni zamanda vadeli konsolide sekilsiz karbon CAC Super kapasitorler icin en cok kullanilan elektrot malzemesi ve diger karbon turevleri daha ucuz olabilir 29 aktif karbon malzemeden imal edilmistir toz istenilen sekil icine preslenmis gozenek boyutlari genis bir dagitim ile bir blok olusturan 10 mF cift katmanli tipik bir kapasitans cm 1000 m g sonuclari hakkinda bir yuzey alanina ve 100 belirli bir kapasitans ile bir elektrot F g degerindedir 2010 yili itibariyla hemen hemen tum ticari Super kapasitorler toz aktif karbon cevre dostu hindistan cevizi kabugundan yapilmaktadir 30 hindistan Cevizi kabugu odun komuru ile daha gozenekcikler ile aktif karbon uretmektedir 28 Aktif karbon lifleri Aktif karbon lifleri ACF aktif karbon uretilmis ve 10 mikron tipik bir capa sahip Kolayca kontrol edilebilen cok dar gozenek boyut dagilimina sahip micropores olabilir AFC yuzey alani bir tekstil icine dokunmus 2500 m g AFC elektrotlar avantajlari toplayici fiber ekseni ve iyi iletisim boyunca dusuk elektrik direnci vardir 26 Aktif karbon AFC elektrotlar agirlikli olarak katman cift onlarin micropores nedeniyle pseudocapacitance kucuk bir miktar ile kapasitans ozelligi sergiler Karbon kopuk Eldeki kopuk bir blok halinde Karbon kopuk cok gozenekli sentetik hafif bir malzeme olan jel sivi bileseni bir gaz ile degistirilmistir organik bir jel elde edilir Ayrica buna donmus duman da denmektedir Kopuk elektrotlar formaldehit jelatin aerogels s uzerinden yapilir 31 ve en aktif Karbonlar daha iletken Uniform gozenek boyutu ile birkac yuz mikrometre mikron arasinda degisen bir kalinliga sahip Ince ve mekanik olarak dayanikli elektrotlar saglar Kopuk elektrotlar da super kapasitorler gibiyuksek titresimli ortamlarda kullanilan mekanik ve titresim istikrari saglar Arastirmacilar olusturulan bir kopuk karbon elektrot ile gravimetrik yogunluk yaklasik 400 1200 m g spesifik kapasitans 104 F cm verimli bir enerji yogunlugu 325 kJ kg urettiler 90 Wh kg ve guc yogunlugu 20 W g 32 33 Standart kopuk elektrotlar agirlikli olarak cift katmanli kapasitans ozelligi sergiler Kompozit malzeme dahil kopuk elektrotlara yuksek miktarda pseudocapacitance ekleyebilirsiniz 34 Karbur kaynakli karbon Gozenekleri farkli boyutlari karbur haberciler dagilimlari Karbur kaynakli karbon CDC olarak da bilinen ayarlanabilir nanogozenekli karbon bir ailenin karbon malzeme turetilmis carbideprecursors gibi ikili silikon karbur titanyum karbur donusturulmus icine saf karbon fiziksel ornegin termal bozunma veya kimyasal ornegin halogenation kullanir 35 36 2015 te CDC bir supercapacitor 10 1 Wh enerji yogunlugu sunulan kg 3 bin 500 F kapasitans ve bir milyondan fazla sarj desarj olarak onermektedir 37 Grafen Grafen karbon atomlarinin atomik olcekli petek orgusunden yapilmistir Grafen iki duzenli altigen desenli olarak duzenlenmis olan grafitin tek atom kalinliginda bir levhadir 38 Nanokompozit kagit olarak da adlandirilir 39 Grafen teorik olarak 550 kapasitans yol acabilir 2630 m g teorik ozgul yuzey alanina sahiptir F g Buna ek olarak aktif karbon uzerinde grafen bir avantaji daha yuksek elektrik iletkenligi 2012 yili itibariyla yeni bir gelisme dogrudan grafen levhalar tasinabilir uygulamalar icin koleksiyoncular olmadan elektrot olarak kullanilir 40 41 Bir sekillenme bir grafen tabanli supercapacitor kullanir kavisli grafen yaprak olmayan bir yigin yuz yuze sekillendirme mesopores bu erisilebilir ve islanabilir tarafindan cevre dostu iyonik elektrolit gerilim ve 4 V 85 6 Wh kg 308 kJ kg belirli bir enerji yogunlugu 100 1000 kat daha fazla guc yogunlugu ile oda sicakliginda geleneksel nikel metal hidrit pil o esit ancak elde edilir 42 43 Grafen iki boyutlu yapisini sarj ve desarj gelistirir Dikey duran carsaf yuk tasiyicilari hizli veya elektrot derin yapilar boylece artan akimlarin icine tasiyabilir Bu kapasitorler supercapacitors diger karbon malzeme kullanarak icin ulasilamaz olan 100 120 Hz filtre uygulamalari icin uygun olabilir 44 Karbon nanotupler Karbon nanotupler CNTs ayrica buckytubes de denilen bir silindirik nano yapili karbon molekulleridir Duvarlar tek bir atom kalinliginda grafen tabakalari olusturdugu ici bos bir yapisi vardir Bu levhalar ozel ve ayrik at alinir kiral acilari ve elektrik iletkenligi elektrolit islanma ve iyon erisim gibi kiral aci ve yaricap denetimleri ozellikleri kombinasyonudur Nanotupler tek duvarli nanotupler SWNTs veya cok duvarli nanotupler MWNTs olarak kategorize edilir Ikincisi bir veya daha fazla dis borulari arda bir SWNT saran Rus matruska bebekleri gibidir SWNTs caplari 1 ila 3 nm arasinda degisen var MWNTs kalin koaksiyel duvarlar grafen yok arasi mesafe yakin araligi 0 34 nm ile ayrilmistir Nanotupler dikey toplayici yuzey silikon gofret gibi buyuyebilir Tipik uzunluklari 20 ile 100 mikron civarindadir 45 Karbon nanotupler islanabilir yuksek yuzey alani ve yuksek iletkenligi nedeniyle buyuk kondansator performansini artirabilmektedir 46 47 SWCNTs bazli sulu elektrolit ile super kapasitor son zamanlarda sistematik olarak Delaware Universitesi Prof Bingqing Wei ye ait grupta incelenmistir Li ilk defa kesfedilen iyon boyut etkisi ve elektrot elektrolit islanma olan hakim etkileyen faktorler elektrokimyasal davranisi esnek SWCNTs Super kapasitorler farkli 1 M sulu elektrolitler ile farkli anyon ve katyonlara baglamistir Deneysel sonuclar da esnek super kapasitor iki elektrot arasinda yeterli basinc sulu elektrolit CNT super kapasitor gelistirmek icin koymak icin onerilen oldugu icin gostermistir 48 CNTs ama nanotupler birim yuzey alani basina aktif karbon yuzey duzenli bir model olarak duzenlenmis daha fazla islanma sagliyor ayni sarj depolayabilir SWNTs bir yuksek teorik ozgul yuzey alani 1315 m g iken MWNTs kidemli ozel AJAN ve alt tarafindan belirlenir capli tupler ve lisans yerlestirme gore yuzey alani yaklasik 3000 m g olan aktif Karbonlar Bununla birlikte CNTs aktif karbon elektrotlar daha yuksek kapasitans ornegin 102 SWNTs icin MWNTs ve 180 F g g F vardir 49 MWNTs elektrot elektrolit Ara iyonlarin kolay erisim icin izin mesopores Gozenek buyuklugu iyon cozme kabuk boyutu yaklasirken cozucu molekulleri kismen daha buyuk iyonik paketleme yogunlugu ve artan faradik depolama kapasitesi elde kaldirilir Ancak onemli birimi tekrarlanan ozgun ve tukenmesi azalimi sirasinda mekanik saglamlik degistirilir Bu amacla yuzey alani mekanik dayanim elektrik iletkenligi ve kimyasal kararliligi artirmak icin arastirma devam ediyor 46 50 51 52 Pseudocapacitors icin elektrotlar Faradik yuk transfer ile Pseudocapacitance de her zaman cift katmanli elektrotlar karbon mevcut ama EDLC elektrot pseudocapacitance miktari oldukca dusuktur Pseudocapacitance elektrot yuzeyleri yeterli faradik surecleri pseudocapacitance cogunlugu elde etmek mumkundur Cift katmanli kapasitans olmadan Pseudocapacitance elektrotlar var olamamaktadir Metal oksit B E Conway arastirma 7 8 pseudocapacitance yuksek miktarda yasandigi gecis metal oksit elektrotlar nitelendirdi Gecis metali oksitleri rutenyum dahil RuO2 IrO iridyum 2 demir Fe3O4 MnO manganez2 ya da titanyum sulfur gibi kukurt TiS2 Rutenyum dioksit H ile birlikte tek basina veya birlikte guclu faradik elektron transfer reaksiyonlari dusuk direnc ile birlikte olusturulur 53 2SO 4 elektrolit 720 F g spesifik kapasitans ve 26 7 Wh kg 96 12 kJ kg yuksek enerji yogunlugu saglar 54 Sarj desarj elektrot basina yaklasik 1 2 V bir pencere uzerinde yer alir F g yaklasik 720 bu pseudocapacitance cift katmanli kapasitans aktif karbon elektrotlar kullanarak oranla yaklasik 100 kat daha yuksek Bu gecis metal elektrotlar mukemmel prensipleri yuz bin birkac donguleri ile sunuyoruz Ancak rutenyum pahali ve bu kondansator icin 2 4 V gerilim pencereden askeri ve uzay uygulamalari icin uygulamalari sinirlar 2014 yilinda bir RuO 2 super kapasitor baglantili bir grafen kopuk elektrot teslim spesifik kapasitans 502 78 F g 1 ve alan kapasitans 1 11 F cm 2 onde gelen bir enerji yogunlugu 39 28 Wh kg ve guc yogunlugu 128 01 kW kg 8000 devir ile surekli performans saglamistir Cihaz uc boyutlu 3D alt 5 nm sulu rutenyum baglantili grafen ve karbon nanotup CNT hybrid kopuk RGM mimarisidir Grafen kopuk conformally RuO melez aglari ile kaplidir nanoparcalar ve demirli CNTs 55 56 Demir vanadyum nikel ve kobalt gibi daha az pahali oksit sulu elektrolit test edildi ama hicbiri kadar manganez dioksit olarak incelenmistir MnO2 Ancak bu gazlar hicbiri ticari kullanim alanina sahip degildir 57 Iletken polimerler Baska bir yaklasim elektron iletken pseudocapacitive malzeme olarak polimerleri kullanir Mekanik olarak zayif olmasina ragmen iletken polimerler yuksek iletkenlik dusuk ESR ve nispeten yuksek bir kapasite ile sonuclanir Bu iletken polimerler polyaniline polythiophene polypyrrole ve polyacetylene vardir Bu elektrotlar da anyon ve katyon ile polimerler elektrokimyasal doping ya da dedoping kullanir Ya da iletken polimer ile kapli disinda elektrotlar karbon elektrotlar karsilastirilabilir maliyete sahiptir Iletken polimer elektrotlar genellikle sinirli dongu istikrari saihp degildir 58 Ancak polyacene elektrotlar 10 000 donguleri saglamak icin piller cok daha iyidir 59 Melez kapasitorler icin elektrotlar Tum ticari melez Super kapasitorler asimetrik Onlar cift katmanli kapasitans yuksek miktarda bir elektrot ile pseudocapacitance yuksek miktarda bir elektrot birlestirin Bu sistemlerde daha yuksek kapasite ile faradik pseudocapacitance elektrot olmayan faradik EDLC elektrot yuksek guc yogunlugu saglar iken yuksek enerji yogunlugu saglar Simetrik EDLC ile karsilastirildiginda hibrit tip Super kapasitorler bir avantaji daha yuksek spesifik kapasitans degeri olarak daha yuksek voltaj ve buna bagli olarak daha yuksek ozgul enerji saglar 60 Kompozit elektrotlar Tipi karma Super kapasitorler icin kompozit elektrotlar karbon bazli malzeme dahil ile elde edilen veya metal oksit ve iletken polimerler gibi pseudocapacitive aktif madde yatirilir 2013 yilinda Super kapasitorler icin yapilan arastirmalar kompozit elektrotlari kesfetmeye devam ediyor CNTs metal oksit homojen bir dagitim ya da elektriksel olarak iletken polimerler Ecp ler icin bir omurgaya sahiptir iyi pseudocapacitance ureten ve iyi cift katmanli kapasitansa sahiptir Bu elektrotlar ya saf karbon veya oksit veya polimer bazli elektrotlar saf metal daha yuksek kapasiteleri elde etmektedir Bu nanotupler dagitima sahiptir sarj uc pseudocapacitive malzemelerin homojen bir kaplama saglar karisik mat yapisi ve erisilebilirlik atfedilir Pseudocapacitve malzemeleri capa islemi genellikle hidrotermal surec ancak son arastirmaci Li et al kullanim Delaware Universitesi bulundu SWNTs film MnO2 organik elektrolit super kapasitor temel yapmak icin zemin hazirlamak icin basit ve olculebilir bir yaklasimdir 61 CNT elektrotlar gelistirmek icin baska bir yol lityum iyon kapasitorler gibi pseudocapacitive bir katki maddesi ile doping tarafindan Bu durumda nispeten kucuk lityum atomlarinin karbon katmanlari arasinda intercalate 62 anot lityum katkili bir katot aktif karbon ile dusuk negatif potansiyel saglayan karbon Bu elektrolit oksidasyon onleyen 3 8 4 V daha buyuk bir gerilim olur 2007 g 550 F kapasitans elde ettiler 5 ve ulasmak bir enerji yogunlugu 14 Wh kg 50 4 kJ kg 63 Pil Tipi elektrotlar Sarj edilebilir pil elektrotlari yeni bir elektrot melez tipi lityum iyon kapasitorler icin super kapasitor elektrotlar gelisimini etkiledi 64 Asimetrik bir yapi icinde karbon EDLC bir elektrot ile birlikte bu yapilandirma daha yuksek guc yogunlugu ile tipik super kapasitorler daha yuksek enerji yogunlugu fazla daha uzun omurlu ve hizli sarj resarj surelerine sahiptir Kendi yapisi kompozit elektrotlar olarak nitelendirir iken genellikle kompozit elektrot kategorisinde yer almaktadir Asimetrik elektrotlar EDLC Sozde Son zamanlarda bazi asimetrik hibrit Super kapasitorler hangi pozitif elektrot gercek pseudocapacitive metal oksit ve EDLC aktif karbon negatif elektrota bilesik elektrot dayali gelistirilmistir Super kapasitorler bu tur bir avantaji daha yuksek gerilim ve buna bagli olarak daha yuksek ozgul enerji saglarlar 10 20 Wh kg 36 72 kJ kg 65 Bilinen kadariyla asimetrik elektrotlar Super kapasitorler arasinda ticari bir degere sahip degildir Elektrolitler Elektrolitler katyon pozitif ve negatif anyon icine ayirmak elektrolit yapma iletken cozucu ve cozunmus bir kimyasal madde icerir Elektrolit iceren iyonlari iletkenligi o kadar iyi olur Super kapasitorler elektrolit icinde iki elektrot arasinda iletken baglantiyi olusturur Ayrica Super kapasitorler icinde elektrolit Cift Katman Helmholtz arasindaki ayirici uretimi icin molekulleri saglar ve pseudocapacitance icin iyonlari saglar Elektrolit kondansator ozelliklerini belirler calisma voltaji sicakligi ESR ve kapasitans Organik bir elektrolit sadece 100 elde ederken ayni aktif karbon elektrot ile sulu bir elektrolit 160 kapasitans degerleri elde edilir F g F g 66 Elektrolit kimyasal olarak duragan olmasi ve kimyasal kondansator diger malzemeler uzun kondansator elektriksel parametrelerin zaman kararli davranisi saglamak icin saldiri gerekir Elektrolit islatmak icin yeterince dusuk olmalidir elektrot sunger gibi gozenekli yapisi Viskozite Ideal bir elektrolit performans ve diger gereksinimler arasinda bir uzlasma zorlamasi yoktur Su ile ilgili Su inorganik kimyasallar icin oldukca iyi bir cozucudur Sulfurik asit gibi asitler ile tedavi H2SO4 potasyum hidroksit KOH veya dorduncul fosfonyum tuzu gibi tuzlar gibi alkaliler sodyum perklorat NaClO4 lityum perklorat LiClO4 ya da lityum heksaflorid arsenate LiAsF6 su bulunmaktadir nispeten yuksek iletkenlik 100 ila 1000 mS cm degerleri Sulu elektrolit elektrot basina 1 15 V 2 3 kondansator gerilimi V ayrisma gerilimi ve nispeten dusuk bir calisma sicakligi araligi vardir Dusuk enerji yogunlugu ve yuksek guc yogunlugu ile Super kapasitorler kullanilir Organik Tetraethylammonium tetrafluoroborate gibi dorduncul amonyum tuzlari veya alkil amonyum tuzlari ile asetonitril propilen karbonat tetrahydrofuran dietil karbonat gamma butirolakton ve cozumleri gibi organik cozuculer ile elektrolit N Et 4BF4 67 veya metyl triethyl tetrafluoroborate NMe Et 3BF4 sulu elektrolitler daha pahali ama genellikle elektrot 2 7 V kondansator gerilimi basina 1 35 V ve daha yuksek bir sicaklik araligi daha yuksek ayrisma bir gerilim vardir Dusuk organik cozuculer elektrik iletkenligi 10 ila 60 mS cm voltaj karesi yuksek bir enerji yogunlugu enerji yogunlugu artar bu yana daha dusuk bir guc yogunluguna sahiptir Ayiricilar Ayiricilar fiziksel olarak iki elektrot ayirmak icin dogrudan temas ederek kisa devre onlemek icin Cok ince milimetrenin birkac yuzde ve iletken iyonlari icin ESR en aza indirmek icin cok gozenekli olmasi gerekir Ayrica ayiricilar kimyasal tepkimeye elektrolit denge ve iletkenlik korumak icin olmalidir Ucuz bilesenleri acin kondansator kagitlari kullanin Daha sofistike tasarimlar poliakrilonitril veya Kapton cam elyaf dokuma ya da dokuma gozenekli seramik lifler gibi dokunmamis gozenekli polimerik filmler kullanin 68 69 toplayicilar ve oturtma Akim toplayicilar kondansator terminali icin elektrotlar baglayin Toplayici ya da elektrot uzerine puskurtulur ya da metal bir folyo oldugunu 100 A tepe akimlari dagitmak gerekir Eger govde bir metal genellikle aluminyumdan yapilmis ise toplayicilari ayni malzemeden asindirici galvanik bir hucre olusumu onlemek icin yapilmalidir Elektriksel parametreler Duzenle Ticari kapasitor icin kapasitans degerleri olarak belirtilen kapasitans anma CR Bu kondansator tasarlanmistir degerdir Gercek bir bileseni icin deger sinirlari belirtilen tolerans verdigi icinde olmalidir Tipik degerler araligi offarads F buyukluk uc ila alti siparisler elektrolitik kapasitorler daha buyuktur Kapasitans degeri yuklu bir kondansator DC gerilim bir DC uzerinden yuklenen enerji W sonuclari W 12 CDC VDC2 displaystyle W frac 1 2 cdot C text DC cdot V text DC 2 Bu degere DC kapasitans denir Olcum Geleneksel kapasitorler normalde kucuk bir AC gerilim 0 5 V ve 100 Hz veya 1 kHz frekansli kondansator turune bagli olarak olculur AC kapasitans olcumu hizli sonuclar Endustriyel uretim hatlari icin onemli bulunmaktadir Bir super kapasitor kapasitans degeri guclu gozenekli elektrot yapisi ve sinirli elektrolit iyon hareketlilik ile ilgili olan olcum sikligina baglidir Hatta 10 Hz gibi dusuk bir frekansta olculen kapasitans degeri DC kapasitans degeri 100 ila yuzde 20 eder Bu olaganustu guclu frekans bagimliligi iyonlari bu gozenekler elektrot tasimak icin farkli mesafeler ile aciklanabilir En basinda bu alani kolayca iyonlari tarafindan erisilebilir gozenekleri Kisa mesafe dusuk elektrik direnci eslik eder Iyonlar kapak icin mesafe daha yuksek direnc o kadar artar Bu fenomen seri RC zaman sabitleri ile basamakli RC direnc kondansator elemanlarinin seri devre ile tanimlanabilir Geciken akim bu sonuc kutup degistirirse iyonlari ile kapli olabilir toplam elektrot yuzey alani azaltmak kapasitans AC frekans arttikca azalir Boylece toplam kapasite sadece daha uzun olcum sureleri sonunda elde edilir Super kapasitorler kapasite olcumu icin ornekleme kosullari Kapasitans cok guclu bir frekans bagimliligi yuzunden bu elektriksel parametre ozel sabit akim sarj ve desarj olcum ile olculen IEC standartlarina 62391 1 tanimlanan ve 2 var Olcum kondansator sarj ile baslar Gerilim uygulanacak ve sabit akim sabit voltaj guc kaynagi anma gerilimi elde ettikten sonra kondansator 30 dakika boyunca sarj edilmesi gerekir Sonraki kondansator sabit akim desarj bir Idischarge ile taburcu olmasi gerekiyor Zaman t1 ve voltaj 40 V2 en cok oy alan 80 V1 damla icin t2 daha gerilim olculur Kapasitans degeri olarak hesaplanir Ctotal Idischarge t2 t1V1 V2 displaystyle C text total I text discharge cdot frac t 2 t 1 V 1 V 2 Desarj akim degeri uygulama tarafindan belirlenir IEC standart dort siniflari tanimlar Hafiza yedekleme Enerji depolama Guc akinti Anlik guc Olcum yontemleri tek tek ureticiler tarafindan istihdam agirlikli standart yontemleri karsilastirilabilir 70 71 Standartlastirilmis olcme yontemi ureticileri her bir bilesen icin uretim sirasinda kullanmak icin zaman durur Endustriyel uretilen kapasitor icin kapasitans degeri daha hizli dusuk frekansli AC gerilim olculur yerine ve korelasyon faktoru anma kapasitans hesaplamak icin kullanilir Bu frekans bagimlilik kondansator calismasini etkiler Hizli sarj ve desarj ne anma kapasitans degeri ne de enerji yogunlugu mevcut Bu durumda nominal kapasitans degeri her uygulama durumu icin hesaplanir Calisma gerilimi degistir 5 5 volt super kapasitor Iki tek kisilik hucreler her biri en az 2 75 volt anma seri baglantili olarak insa edilmistir Super kapasitorler alcak gerilim bilesenleri Guvenli calisma voltaj belirtilen sinirlar icinde kalmasini gerektirir Anma gerilimi surekli olarak uygulanan DC gerilim veya yuksek darbe gerilimi maksimum URI ve belirtilen sicaklik araliginda kalir Kondansatorleri surekli anma gerilimini asan gerilimlere maruz birakmayin Anma gerilimi hangi elektrolit parcalanir elektriksel delinme gerilimi karsi bir guvenlik payi icerir Ariza gerilim Helmholtz yer ayiran cozucu molekulleri parcalanir cift katman ornegin su hidrojen ve oksit boler Cozucu molekulleri daha sonra birbirlerinden elektrik ucretleri ayri olamaz Anma gerilimi daha yuksek bir gerilim hidrojen gazi olusumu veya kisa devreye neden olmaktadir Sulu elektrolit ile standart Super kapasitorler normalde 2 1 2 3 V nominal gerilim ve 2 5 2 7 V ile organik maddeleri ile kapasitorler ile belirtilen Lityum iyon katkili elektrotlar ile kapasitorler 3 8 4 V nominal gerilim ulasabilir ama 2 2 V alt voltaj siniridir Anma gerilim altinda calisma Super kapasitorler elektriksel parametrelerin uzun zaman davranisi gelistirir Bisiklete binme sirasinda kapasitans degerleri ve ic direnci daha kararli ve omur boyu ve desarj sarj uzatilabilir 71 Super kapasitorler anma gerilimleri genellikle uygulamalar gerektirir daha dusuk Yuksek gerilim uygulama seri baglama hucreleri gerektirir Her bilesen kapasitans degeri ve ESR arasinda kucuk bir fark vardir beri aktif veya pasif olarak onlara uygulanan gerilimi stabilize etmek icin dengelemek icin gereklidir Pasif dengeleme Super kapasitorler paralel direncler kullanir Aktif dengeleme akim degisen bir esik elektronik voltaj yonetimi icerebilir Ic direnc Dahili DC direnci desarj baslangic aninda gerilim dusumu yardimci cizgi duz kismi genisletilmis kesisiminden elde edilen ve zaman tabanindan hesaplanabilir A super kapasitor bosaltma gozenekli yapisi icine elektrotlar ve ayirici arasinda elektrolit icindeki yuk tasiyicilarinin hareketi iyonlar bagli Kayiplar dahili DC direnc olarak olculebilen bu hareketi sirasinda meydana gelir Seri bagli elektrotlari direnc kondansator RC elemanlari gozenekleri basamakli elektriksel modeli ile icine sarj tasiyicilarin artan penetrasyon gozenek derinligi ile ic direnc artar Dahili DC direnci zamana bagli ve sarj sirasinda artar Uygulamalar genellikle sadece otomatik acma ve kapama araligi ilginc Ic direnc Rika gerilim dusumu taburcu DV2 sabit akim desarj bir Idischarge baslayarak hesaplanir Yardimci cizgi duz kismi genisletilmis ve zaman temel desarji baslatmak zaman kesisimi bkz resim sagda elde edilir Direnc hesaplanmis olabilir Ri DV2Idischarge displaystyle R text i frac Delta V 2 I text discharge Ic direnc olcumu icin desarj gecerli Idischarge IEC 62391 1 gore siniflandirma alinabilir Bu ic direnc Ri DC AC ic direnc Esdeger Seri Direnc ESR normalde kapasitorler icin belirtilen adi ile karistirilmamalidir 1 kHz ile olculur ESR DC direnci cok daha kucuk ESR superiletken ani akimlari ya da diger pik akimlari hesaplamak icin uygun degildir Ri birkac super kapasitor ozelliklerini belirler Ve pik akimlari olarak sarj desarj kez sarj desarj Limitleri Ri ve kapasitans C zaman sabiti sonuclari t Ri C displaystyle tau R text i cdot C Bu sefer surekli desarj suresi sarj belirler Ornegin 30 mW bir ic direnc ile 100 F Bir kondansator bir sure 3 0 03 100 s sabit vardir 3 saniyelik bir akim ic direnc ile sinirli ile sarj ettikten sonra kondansator tam sarj veya tam sarj 36 8 desarj 62 3 une sahiptir Surekli ic direnci ile standart kapasitorler tam 5 T sirasinda sarj edin Sarj ile ic direnci artirir beri bu kez gercek formulu ile hesaplanamaz Boylece desarj suresi sarj belirli bir yapi detaylari baglidir Mevcut yuk ve istikrar dongusu Duzenle Super kapasitorler kimyasal baglarin olmadan calismaz cunku mevcut yuk sarj desarj ve pik akimlari da dahil olmak uzere tepki kisitlamalar ile sinirli degildir Mevcut yuk ve istikrar dongusu sarj edilebilir piller icin cok daha yuksek olabilir Mevcut yukler piller icin onemli olcude daha dusuk bir ic direnc ile sinirlidir Desarj akimlari ya da pik akimlari Bu isi ve belirtilen maksimum sicakligin altindaki sicakliklarda muhafaza icin ortam cevreye serbest dagitilmalidir Isi genellikle elektrolit difuzyon nedeniyle kondansator omrunu tanimlar Isi uretimi mevcut yukler gelen maksimum ortam sicakligi 5 ila 10 K beklenen omru uzerinde sadece kucuk bir etkisi vardir daha kucuk olmalidir Bu nedenle sik sik bisiklet icin belirtilen sarj ve desarj akimlari ic direnci tarafindan belirlenir Maksimal kosullari altinda belirtilen dongusu parametreleri sarj ve desarj akimi darbe suresi ve frekansi vardir Tanimlanmis bir omur boyu tam voltaj araligi uzerinde tanimlanmis bir sicaklik araligi icin belirtilen Cok elektrot gozeneklilik gozenek boyutu ve elektrolit kombinasyonu gore degisir Genellikle dusuk akim yuk kondansator omru artar ve devir sayisi artar Bu da daha dusuk bir gerilim araliginda ya da daha yavas sarj etme ve bosaltma elde edilebilir 71 Super kapasitorler polimer elektrotlar olanlar haric potansiyel olarak onemli bir kapasite damla veya ic direnci artirir olmadan bir milyondan fazla sarj desarj destekleyebilir Daha yuksek akim yuk altinda bu piller uzerinde Super kapasitorler ikinci buyuk avantaji Istikrar cift elektrostatik ve elektrokimyasal depolama esaslari sonuclari Belirtilen sarj ve desarj akimlari onemli olcude tek bir darbe ile frekansini dusurerek ya da asti Isi tek bir darbe ile olusturulan bir sonraki darbe nispeten kucuk ortalama isi artisi saglamak icin olusana kadar zamana yayilmis olabilir Boyle bir doruk guc mevcut guc uygulamalari icin Super kapasitorler fazla 1000 F saglayabilir maksimum tepe akimi 1000 A 72 bu Tur yuksek akim uretmek yuksek termal stres ve yuksek elektromanyetik kuvvetler bu zarar verebilir elektrot toplayici baglantisi gerektiren saglam tasarim ve insaat kapasitorler Enerji kapasitesi Ragone grafik guc yogunlugu gosteren cesitli kapasitorler yogunlugu vs enerji ve piller Super kapasitorler yuksek enerji rechargeablebatteries yuksek guc dusuk enerji elektrolitik kapasitorler ve dusuk guc arasindaki boslugu kaplar Bir kondansatorde depolanan enerji Wmax formulu ile verilir Wmax 12 Ctotal Vloaded2 displaystyle W text max frac 1 2 cdot C text total cdot V text loaded 2 Bu formul enerji miktarini sakli aciklar ve genellikle yeni arastirma basarilari tanimlamak icin kullanilir Ancak depolanan enerjinin sadece kucuk bir kismi gerilim dusumu ve zaman ic direnci uzerinde surekli sakli ucretten biraz ulasilmaz oldugu anlamina cunku uygulamalar icin kullanilabilir Enerji Weff etkili olmustur miktarda Vmaxand Vmin arasindaki gerilim farki azalir ve 73 temsil edilebilir Weff 12 C Vmax2 Vmin2 displaystyle W text eff frac 1 2 C cdot V text max 2 V text min 2 Bu formul ayni zamanda lityum iyon kapasitorler gibi enerji asimetrik gerilim bilesenleri temsil eder Enerji ve guc yogunlugu Super bir kapasitor saklanabilir kutle basina dusen enerji miktari ozgul enerji denir Ozel enerji gravimetrically kutle birimi basina kilogram basina watt saat Wh kg ile olculmektedir Depolanan hacim basina enerji miktari enerji yogunlugu denir Hacimsel enerji yogunlugu birim hacim basina litre basina watt saat Wh l ile olculmektedir 2013 itibariyla ticari belirli enerjileri etrafinda 0 5 15 Wh kg arasinda degisir Karsilastirma icin bir aluminyum elektrolitik kondansator magazalarda genellikle 0 01 0 3 Wh kg geleneksel kursun asit pil magazalarda genellikle 30 40 Wh kg ve modern lityum iyon pil 100 265 Wh kg Bu nedenle Super kapasitorler elektrolitik kapasitorler ama sadece kadar pil onuncu gore 10 ile 100 kat daha fazla enerji depolayabilir Ticari hacimsel enerji yogunlugu cok farkli ama yaklasik 5 ila 8 Wh l genel araligi Litre ve dm3 birimleri birbirinin yerine kullanilabilir Super kapasitorler enerji yogunlugu kapasitorler onemli bir avantaja sahip piller ile karsilastirildiginda yetersiz olmasina ragmen guc yogunlugu Guc yogunlugu olan enerji yuk absorbe teslim edilebilir hizini aciklar Maksimum guc Pmax formulu 73 tarafindan verilmistir Pmax 14 V2Ri displaystyle P text max frac 1 4 cdot frac V 2 R i Guc yogunlugu ya da kilogram basina kilowatt olarak gravimetrically kg kW veya litre basina kW olarak hacimsel kW l olculur Aciklanan maksimum guc Pmax belirli bir gerilim teorik dikdortgen tek maksimum akim tepe gucu belirtir Gercek devrelerde akim tepe dikdortgen degil ve daha kucuk gerilim gerilim dusumu neden olur IEC 62391 2 guc uygulamalari icin Super kapasitorler icin daha gercekci ve etkili bir guc Peff kurdu Pmax 14 V2Ri displaystyle P text max frac 1 4 cdot frac V 2 R i Super kapasitor guc yogunlugu genellikle pil 10 ile 100 kat daha buyuktur ve degerleri 15 kW kg ulasabilir Ragone grafikler guc enerji olusmadigi ve enerji depolama bilesenleri karakterize goruntulenmesi icin degerli bir aractir Boyle bir diyagram ile guc yogunlugu konumu ve farkli depolama teknolojileri enerji yogunlugu kolayca diyagram karsilastirin gormektir 74 75 Omur Super kapasitorlerin omru esas olarak kondansatore uygulanan sicaklik ve gerilime baglidir Super kapasitorler pillerden cok daha uzun bir omure sahiptir Super kapasitorler elektrotlar elektrotlar polimer olanlar haric kimyasal degisiklikler guvenmeyin beri yasam sureleri cogunlukla sivi elektrolit Buharlasma hizi degisir Genel olarak bu buharlasma yuk akimi akim dongu frekans ve gerilim sicakligin bir fonksiyonu vardir Mevcut yuk ve cevrim frekans buharlasma belirleme ortam sicakligi ve ic isi toplamidir boylece ic isi uretir Bu sicaklik kondansator bir vucudun merkezi cekirdek isisi olarak olculebilir Cekirdek sicakliginda daha hizli buharlasma daha kisa yasam suresi anlamina gelir Buharlasma genellikle kapasitans azaltmak ve ic direnc artmaktadir Gore IEC EN 62391 2 kapasitans indirim 30 ya da ic direnc asan dort kez kendi veri sayfasi ozellikleri degerlendirilir giyim hatalari ima bilesen ulasmistir sonu Kondansatorler calisabiliyor ama yetenekleri azaltilmis Parametreleri sapma duzgun calismasi uzerinde herhangi bir etkisi olup olmadigini kapasitorlerin uygulama baglidir Elektrik parametreleri 62391 2 EN IEC belirtilen boyle buyuk degisiklikler genellikle yuksek akim yuk uygulamalari icin kabul edilemez Yuksek akim yukleri destekleyen bilesenleri cok daha kucuk sinirlar ornegin 20 kapasitans ya da cift ic direnc kaybi kullanin 76 daha dar bir tanim bu tur uygulamalar icin onemli dogrusal olarak ic direnc arttikca isi artar ve maksimum sicakligin uzerine cikilmamalidir Sicaklik belirtilenden daha yuksek bir kondansator yoktur Super kapasitorler gercek uygulama suresi olarak da adlandirilan hizmet omru yasam suresi ya da yuk hayat oda sicakliginda 10 ila 15 yil veya daha fazla ulasabilirsiniz Uzun sureli ureticileri tarafindan test edilemez Bu nedenle onlar en yuksek sicaklik ve gerilim kosullarinda beklenen kondansator omrunu belirtin Sonuclari Bilgi Formu gosterim saat zaman max test kullanarak belirtilen sicaklik C gibi 5000 h 65 C Bu deger ve bir formul ile dusuk yasam kosullari icin tahmin edilebilir Super kapasitorlerde yaslanma testi belirli bir zaman icinde maksimum sicaklik ve voltaj ile dayaniklilik testi kullanarak uretici tarafindan test edilmistir Bir kusur bu test sirasinda urun yipramasi veya toplam hatasi olarak ortaya cikabilir Bilgi Formu omur boyu sartname kosullari uygulama gelen gore beklenen omur tahmini icin kullanilabilir 10 derece kural kullanilan elektrolitik kapasitorler olmayan kati elektrolit bu tahminler icin kullanilir ve Super kapasitorler icin de kullanilabilir Bu kural Saf denklemi tepkime hizlarinin sicaklik bagimliligi icin basit bir formulu kullanir Calisma Sicakligi 10 C her azaltilmasi icin tahmini omru iki katina cikar Lx L0 2T0 Tx10 displaystyle L x L 0 cdot 2 frac T 0 T x 10 Ile Omur boyu tahmini Lx beklenen L0 belirtilen omur boyu T0 ust belirtilen kondansator sicaklik Tx Gercek calisma sicakligi Bu formul ile hesaplanan kapasitorler 65 C de 5000 h ile belirtilen 45 C de 20 000 h tahmini yasam suresi vardir Omur sivi elektrolit icindeki gaz gelistirme voltaj baglidir cunku Ayrica isletme gerilimine baglidir Gerilim daha kucuk gaz gelistirme ve daha uzun yasam suresi daha dusuk Genel bir formul omur boyu gerilim ile ilgilidir Voltaj bagimli egriler resimde gosterilen bir ureticiden ampirik bir sonucudur Guc uygulamalari icin yasam beklentisi de donguleri mevcut yuk veya sayi ile sinirli olabilir Bu sinirlama belirtilen ilgili uretici tarafindan ve guclu bir turune baglidir Kendi kendine desarj Icinde mesafelerine gore tasiyicilar sarj Cift Katman ayiran elektriksel enerji depolama molekulleri araligindaki mesafelere gore degismektedir Bu kisa mesafe icinde duzensizlikler yuk tasiyicilari ve kademeli desarj kucuk bir degisim meydana gelebilir Bu kendi kendine desarj kacak akim denir Kacak kapasite gerilim sicaklik ve elektrot elektrolit bilesimi Kimyasal kararlilik baglidir Oda sicakliginda kacak desarj zamani olarak belirtilen o kadar dusuk olur Kendine zaman saat gun veya hafta icinde belirtilen Super kapasitor Ornek olarak bir 5 5 V 1 F Panasonic Goldcapacitor belirtir bir gerilim dusumu 20 C ila 5 5 V 3 V 600 Saat 25 gun veya hafta 3 6 bir cift cep kondansator 77 Kutup Simetrik Super kapasitorler anot ve katot ayni malzemeden olusur bu yana teorik olarak Super kapasitorler hayir truepolarity ve geri donulemez normalde olusmaz Ancak ters bir sarj super kapasitor kapasitesini azaltir polarite uretim sirasinda elektrotlar olusumu sonucu korumak icin onerilen yontemdir Asimetrik Super kapasitorler dogal olarak kutup vardir Super kapasitorler ters polarite ile AC calismasini engellemek icin ameliyat olabilir Yalitim kol bar polarize bir bileseni katot terminali tanimlar Sartlar ve katot bir bilesen bir tuketici olarak bir jenerator olarak kabul edilir olup olmadigini kutup bagli degisiklikler nedeniyle karisikliga yol acabilir anot Bir akumulator veya katot pozitif polarite olan bir pili ve anot negatif olan kutup Katot negatif olan kapasitorler icin polarite ve anot pozitif kutup Bu Super kapasitorler yerine ozel dikkat gerektirir ya da piller paralel olarak degistirdi Teknik parametreleri karsilastirilmasi Karistirma elektrotlar ve elektrolit bilesenleri cesitli uygulamalar icin uygun karisimi verir Dusuk omik elektrolit sistemlerinin gelistirilmesi yuksek pseudocapacitance ile elektrotlar ile birlikte daha bircok teknik cozumler saglar Asagidaki tablo kapasite araliginda cesitli ureticiler voltaj direnc ESR DC veya AC degeri ve hacimsel ic ve gravimetrik enerji yogunlugu kapasitorler arasinda farkliliklar gosterir Tabloda ESR ilgili ureticinin en buyuk kapasitans degeri bileseni ifade eder Kabaca iki gruba Super kapasitorler alirlar Ilk grup Bu cift katman memory back up ya da benzeri uygulamalar icin kapasitorler 20 milliohms ve 470 F 0 1 nispeten kucuk kapasitans buyuk ESR degerleri sunmaktadir Ikinci grup F 1 miliohm altinda onemli olcude daha dusuk ESR degeri 100 10 000 sunmaktadir Bu Bilesenler Guc uygulamalari icin uygundur Cesitli insaat ozellikleri farkli ureticilerin bazi super kapasitor serisi bir korelasyon olan Pandolfo ve Hollenkamp tarafindan saglanir 26 Parametrik teknolojileri ile karsilastirma Super kapasitorler ozellikle lityum iyondan yapilan elektrolitik kapasitorler ve sarj edilebilir piller ile rekabet etmektediir Asagidaki tablo elektrolitik kapasitorler ve piller ile uc ana super kapasitor grubunun onemli parametrelerini karsilastirir Elektrolitik kondansatorler dusuk frekans araliginda AC direnc olarak desarj yuksek dielektrik gucu 550 V ve iyi bir Frekans tepkisi sinirsiz sarj ozelligi Super kapasitorler elektrolitik kapasitorler daha 10 ila 100 kat daha fazla enerji depolayabilir ama AC uygulamalari desteklemez Acisindan sarj edilebilir piller Super kapasitorler ozelligi yuksek tepe akimlari dusuk maliyetli dongu hicbir tehlike gazi iyi prensipleri non korozif elektrolit ve dusuk toksisite malzeme sure piller teklif daha dusuk satin alma maliyeti sabit voltaj altinda akinti ama gerektiren karmasik elektronik kontrol ve anahtarlama cihazlari ile buna bagli enerji kaybi ve kivilcim tehlikesi belirgin olarak daha kisadir Standartlar 62391 1 IEC 62567 IEC ile ilgili 61881 3 BS EN standartlarini da iceren super kapasitor siniflandirmasidir Super kapasitorler ozellikle yuksek enerji yogunlugu ile nadiren degistirilebilir Yuksek ve dusuk tepe akimindaki uygulamalari standardize edilmis test protokolleri gerektirir Test ozellikleri ve parametre gereksinimleri genel sartnamede belirtilmistir Elektronik cihazlarda kullanmak icin 62391 1 Sabit TR elektrikli cift katmanli kapasitorler IEC Standart dort uygulama siniflari akinti mevcut seviyelere gore tanimlar Sinif 1 Hafiza yedekleme Sinif 2 Enerji depolama ozellikle motorlar kisa zamanda ameliyat edilmesi gerekir surus icin kullanilan Sinif 3 Guc uzun sureli bir kullanim icin daha yuksek guc talebi Sinif 4 guc nispeten yuksek akim birimleri gerektiren uygulamalar icin Anlik ya da pik akimlari amper yuzlerce arasinda degisen kisa calisma zaman bile Uc standartlarimizi daha da ozel uygulamalari aciklar IEC 62391 2 Sabit Cift Katman elektronik cihazlarda kullanmak icin kapasitorler Bos ayrintili ozellikleri elektrikli cift katmanli kapasitorler guc uygulama icin Elektrik Hibrid elektrikli araclarda kullanilan 62576 cift katmanli Elektrik kondansatorleri IEC Elektriksel ozellikler icin Test yontemleri 61881 3 Demiryolu uygulamalari EN BS Stok ekipman haddeleme Guc elektronigi icin kondansatorler Cift katmanli elektrik kapasitorleri Uygulamalar Super kapasitorler AC uygulamalarini desteklemez Super kapasitorler buyuk miktarda guc desarj sarj ya da daha uzun bir omur icin cok yuksek bir sayinin gerekli oldugu nispeten kisa bir zaman icin gerekli oldugu uygulamalarda avantajlari vardir Tipik uygulamalar miliamper akimlari veya birkac amper icin birkac dakika icin gecerli ya da birkac yuz icin guc yazicilar cok daha kisa sureler icin guc kW araligindadir Sabit akimi tasiyabilen bir Super kapasitor olarak hesaplanan t zamani t C Ucharge Umin I displaystyle t frac C cdot U text charge U text min I Kondansator voltaji Ucharge dan Umin e dusmektedir Eger uygulama belirli bir zaman icin sabit bir guc P gerekiyorsa su sekilde gibi hesaplanabilir t 12P C Ucharge2 Umin2 displaystyle t frac 1 2P cdot C cdot U text charge 2 U text min 2 Ayni sekilde kondansator voltaji Ucharge dan Umin e dusmektedir Genel Tuketici elektronigi Dalgali yukler dizustu bilgisayarlar gibi GPS tasinabilir medya oynaticilar el aygitlari 111 ve fotovoltaik sistemleri PDA uygulamalari Super kapasitorler guc kaynagi stabilize olabilir Super kapasitorler ornegin 90 saniye icinde sarj edilebilir LED el feneri hayat icin dijital kameralar fotograf yanip soner ve guc saglamak 112 2013 yilinda Super kapasitorlerle guclendirilmis tasinabilir hoparlorler piyasaya cikmistir 113 Araclar Enerji depolama icin Super kapasitorler ile kablosuz elektrikli bir tornavida benzer bir pil modeli yaklasik yarisi calisma suresi var ama tam olarak 90 saniye icinde sarj edilebilir Uc ay sonra sarji 85 i bos kalmasi korur 114 Tampon gucu Super kapasitorler RAM gibi dusuk guc ekipmanlari icin yedek veya acil guc kapatma SRAM mikro Denetleyiciler ve PC Kartlari bulunur Sayac okuma AMR 115 ekipmani veya endustriyel elektronik olay bildirim icin otomatik olarak dusuk enerji uygulamalari icin tek guc kaynagidir Super kapasitorler ve sarj edilebilir piller icin guc kisa sureli elektrik kesintileri etkilerini ve guncel zirveleri yuksek azaltici tamponlardir Bunlar pil omrunu uzatir hangi eger sebeke elektrigi veya yakit hucresi basarisiz olursa genisletilmis kesintiler olusur buna da battery kick denir Super kapasitorler elektrolitik kapasitorler cok daha buyuk bankalar yerine sahip oldugu guc kaynaklari UPS kesintisizdir Bu arada dongu basina maliyeti azaltir degistirme ve bakim masraflarini azaltir pil isten cikarilmayi saglar ve pil omrunu uzatir 116 117 118 Bir dezavantaji ise ozel bir devre oldugundur farkli davranislar bagdastirmak gerekmektedir Enerji toplama Super kapasitorler enerji hasat sistemler icin uygun gecici enerji depolama aygitlari vardir Enerji toplama sistemleri enerji ortam veya yenilenebilir kaynaklardan ornegin mekanik hareket isik veya elektromanyetik alanlardan toplanan ve enerji depolama aygiti elektrik enerjisine donusturulur Ornegin enerji radyo frekansi RF alanlar uygun dogrultucu bir devre olarak bir RF anten kullanarak toplanan baskili bir super kapasitor icin saklanabilir gosterdi Hasat edilen enerji daha sonra 10 saat boyunca uygulamaya ozel DONANIM entegre devre devre bir guc kullanildi 123 Piller dahil etme Duzenle Bu UltraBattery kursun asit hibrid sarj edilebilir bir pil ve bir super kapasitor Avustralya nin Ulusal Bilim Orgutu CSIRO tarafindan icat edilmistir Hucre yapisi kursun asit standart bir pil pozitif elektrot standart sulfurik asit elektrolit ve elektrik enerjisi withdouble katmanli kapasitans saklamak icin ozel olarak hazirlanmis bir negatif karbon tabanli bir elektrot icerir Varligin super kapasitor elektrot aldigina kimya ve pil taniyor onemli koruma akim vermelidir yuksek oranda kismi devlet eger sarj kullanimi olan tipik hata modu valf ayarli kursun asit hucreleri kullaniliyor bu sekilde Elde edilen hucre sarj ve desarj oranlari omru verimliligi ve performansi tum gelismis kursun asit bir hucre ya da bir super kapasitor da otesinde ozellikleri ile gerceklestirir UltraBattery Avustralya Japonya ve U S A frekans Yonetmelikte gunes yumusatma ve vites ruzgar duzeltme ve diger uygulamalarda kW ve MW olcekli uygulama yuklu 124 Sokak lambalari Japonya Niigata Sado sehrinde gunes pilleri ve LED leri tek basina bir guc kaynagi ile birlestiren sokak isiklari vardir Super kapasitorler gunes enerjisi ve kaynagi 2 LED lamba ile depolar bir gecede 15 W guc tuketimi saglar Bu Super kapasitorler 10 yildan fazla dayanabilir ve cesitli hava kosullari altinda 40 ve 20 C arasinda istikrarli performans saglayabilir Tip Super kapasitorler 500 joule kalbi tekrar normal ritme sok teslim edebilecekleri defibrilator kullanilir 126 Ulasim Havacilik Elektronik GmbH Diehl Luftfahrt 2005 havacilik sistemleri ve kontrol sistemleri sirketinde secti kapilar andevacuation slaytlar ucaklari Airbus 380 de dahil olmak uzere kullanilan acil guc unitesi icin super kapasitorler secilmistir 119 Askeri Super kapasitorler dusuk ic direnc ve kisa sureli yuksek akim gerektiren uygulamalari destekler Tanklar ve denizaltilar gibi buyuk motorlu araclar icin onceki zamanlarda motoru calistirmak icin kullanilirlardi Super kapasitorler pil tampon kisa akim tepe kullanimini ve donusumu azaltir Yuksek guc yogunlugu gerektiren diger askeri uygulamalar radar anteni lazer guc kaynaklari askeri telsiz haberlesme seyrusefer goruntuler ve gerecleri yedek guc hava yastigi ve GPS gudumlu fuzeler ve mermiler icin kullanilir 128 129 Enerji geri kazanimi Tum tasimaciligin oncelikli problemi enerji tuketimini ve karbondioksit emisyonunu azaltmaktir Fren enerji iyilesme ya da yenilenme geri kazanimi bu surece yardimci olur Bu hizli ve yuksek devir orani ile uzun sure uzerinde enerji deposu serbest bilesenler gerektirir Super kapasitorler bu sartlari yerine getirmektedir ve bu nedenle her turlu ulasim uygulamalarinda cok sik kullanilir Demiryolu Ana madde Demiryolu elektrik sistemi Super kapasitorler dizel elektrikli sanziman ile dizel lokomotifler demiryolu mars sistemleri pilleri tamamlamak icin kullaniliyordu Kondansatorler tam bir durdurma frenleme enerjisini ve trenin dizel motor ve hizlanma baslangic icin tepe akimi saglamak ve katener gerilim stabilizasyonu saglar 30 enerji tasarrufu icin surus moduna bagli olarak enerji geri kazanimi frenleme ile mumkundur Dusuk bakim maliyetleri ve cevre dostu malzemeler super kapasitorlerin secimini tesvik etmektedir Vinc forklift ve traktor Ana makaleler Vinc makine ve Forklift Mobil hibrit dizel elektrikli lastik tekerlekli portal vinc konteynerlari terminal kullanarak yukler ve hareket ettirir Kutulari kaldirma islemi cok buyuk miktarda enerji gerektirir Bazi enerji yuklemeleri dusuk verimlilik ile gerceklestirilmis olabilir 132 Super kapasitorler uclu melez forklift birincil enerji depolama ile yakit hucreleri ve piller kullanir ve fren enerjisini depolayarak guc zirveleri tampon saglar 30 kW pik guc ile catal asansor saglar Uclu karma sistem dizel veya yakit hucre sistemleri ile karsilastirildiginda 50 enerji tasarrufu sagliyor 133 Super kapasitor ile guclendirilmis tasima traktorleri konteynerlari depoya tasir Dizel terminal traktor icin ekonomik sessiz ve cevre dostu bir alternatif sunar 134 Hafif Rayli ve tramvay Ana makaleler Hafif Rayli ve Tramvay Super kapasitorler sadece enerji kullanimini azaltmayi mumkun kilmakla kalmaz ayni zamanda sehrin mimari yapisini korumak icin tarihi bolgelerdeki yuksek gerilim hatlarinin yerine gecer Bu yaklasim bircok yeni LRV sehir hatlari tam yol icin yuksek maliyetli gerilim hatlarini degistirmek icin izin alinabilmesini saglamistir 2003 yilinda Mannheim Hafif Rayli arac LRV Bombardier MITRAC Transportationto gelen Enerji Tasarrufu sistemi kullanilarak cati monte super kapasitor unitesi ile mekanik fren enerji deposu bir prototip kabul etmistir 135 136 Bu prototip birkac adet 2700 F ile 192 kapasitorler 2 7 V uc paralel cizgiler birbirine baglanmis bir yapidadir Bu devre 1 5 kWh enerji icerigi ile 518 V gucunde bir sistem olur Hizlanma ne zaman basladi ise bu on board sistemi saglanan LRV ile 600 kW ve aracla 1 km olmadan katener butunlestirici LRV icine kentsel cevre tarafindan itici olmadan katener hatlari besleme saglar Sebekeye enerji geri geleneksel LRVs veya Metro araclara gore gemide enerji depolama 30 kadar kaydeder ve 50 ye kadar pik izgara talebi azalir 137 2009 yilinda Super kapasitorler LRV havai katener telleri sehrin mimari mirasini koruma olmadan Heidelberg Tarihi Kent bolgesinde faaliyet saglamaktadir SC ekipman operasyonun ilk 15 yil icinde tahsil edilecek beklenen 270 000 arac basina ek bir maliyettir Bu Super kapasitorler aracin planlanmis bir zaman mola istasyonlarinda tahsil edilir Bu yaklasim bircok LRV sehir hatlari tam rota yukleme icin cok pahali havai katener telleri hizmet etmek icin izin verebilir Nisan 2011 de Alman bolgesel tasimacilik operator Rhein Neckar Heidelberg sirketinin sorumlu 11 adet siparis adha almistir 138 2009 yilinda Paris te rota T3 tramvay ureticisi olan enerji geri kazanim sistemi ile calisir Alstom diye STEEM 139 sistemi ile donatilmis 48 cati monte Super kapasitorler icin magaza fren enerji saglar tramvaylar ile yuksek seviyede bir enerji tarafindan ozerklik saglayan onlari yurutmek katener guc parcalarin rotasini sarj ederken Seyahat guc mola istasyonlari Testler sirasinda tramset 16 daha az enerji yaklasik ortalama kullanilir 140 Icinde 2012 tramvay operatoru Cenevre Toplu Tasima bir prototip cati monte super kapasitor frenleme enerjisini geri kazanmak icin unitesi ile donatilmis bir LRV testleri basladi 141 Siemens super kapasitorler ile gelistirilmis tasinabilir depolama iceren hafif rayli tasima sistemleri tasarlamaktadir 142 Hong Kong Guney Adasi metro hatti 10 oraninda enerji tuketimini azaltmak icin beklenen 2 MW lik iki enerji depolama unitesi ile donatilmistir 143 Agustos 2012 de Cin KSS Zhuzhou Elektrikli Lokomotif sirketi araba iki hafif metro treni cati monte super kapasitor unitesi ile donatilmis bir prototip sundu Tren kablolar olmadan 2 km kadar bir yere monte edilmis pikap uzerinden istasyonlarinda 30 saniyede sarj edilebilmekte Tedarikci trenlerin orta olcekli 100 kadar kucuk Cin sehrinde kullanilabilecegini iddia etti 144 2012 yilinda Lyon da Fransa SYTRAL Lyon toplu tasima idaresi yan yol yenileme sistemi adinda bir deneye basladi ve bunu insa eden Adetel Grup LRV Hafif Rayli Sistem ve metrolar icin gelismis enerji tasarrufu saglayan sisteme NeoGreen adini vermistir 145 Yedi tramvaylar yaris arabasi Super kapasitorler powered by Guangzhou Cin de 2014 yilinda faaliyete gitmek icin planlandi Bu Super kapasitorler bir cihaz raylar arasina yerlestirilmis 30 saniye icinde sarj Bu 4 kilometre 2 5 mil tramvay gucundedir 146 Otobus Ana madde Hibrid elektrikli otobus Avrupa da Super kapasitor kullanan ilk hibrid otobus Nurnberg Almanya ya 2001 yilinda geldi MAN firmasinin Ultracapbus adini verdigi bu arac 2001 2002 de gercek operasyonlarda kullanilmaya baslandi Test araci super kapasitorler ile birlikte dizel elektrikli surucu ile donatilmisti Sistem 80 V her iceren 36 bilesenleri 8 Ultracap modulleri ile birlikte kurulmusti Sistem 640 V ile calismis ve 400 kg ile 400 A enerji icerigi 0 4 kWh seviyesindeydi Bu Super kapasitorler fren enerji geri alinmasini ve enerji baslayarak teslim Yakit tuketimi konvansiyonel dizel araclara kiyasla 10 15 azaltildi Azaltilmasi dahil diger avantajlari karbondioksit emisyonu sessiz calisma dusuk titresim ve dusuk bakim masraflaridir 147 148 Luzern 2002 Isvicre gibi elektrikli otobus filosu TOHYCO Rider denilen test edildi Bu Super kapasitorler 3 4 dakika icinde ulasim her dongusu sonra yuksek hizli induktif temassiz guc bir sarj cihazi ile sarj edilebilir 149 150 2005 yilinin aylarinda Sangay da capabus olarak adlandirilan elektrikli otobus testini calisan olmadan powerlines katener serbest calisma kullanarak buyuk yerlesik Super kapasitorler kullanarak otobus duraginda kismen sarj olacak bicimde uyguladilar 2006 iki ticari otobus guzergahlari capabuses kullanmaya basladi bunlardan biri Sanghay da rota 11 Oldu tahmini olan super kapasitor otobus daha ucuz bir lityum iyon pil otobus ve bir otobus vardi onda bir enerji maliyeti dizel otobus ile omur boyu yakit tasarrufu 200 000 dolar civarindadir 151 Hibrid elektrikli tribrid otobus adli ogrenci tasima amacli kullanmak icin Glamorgan Wales Universitesi tarafindan 2008 yilinda acildi Hidrojen yakit veya gunes pilleri piller ve ultracapacitors tarafindan desteklenmektedir 152 153 Motor yarisi Motor yarislarini dunya capinda yonetein bir organizasyon olan FIA onerilen Guc Tren Yonetmeligi Cercevesinde Formula 1 icin Versiyon 1 3 of 23 Mayis 2007 de bir dizi yeni guc tren duzenlemeler bir hibrid disk 200 kW giris iceren ve cikis guc kullanarak superbatteries den yapilan pilleri ve paralel baglanmis Super kapasitorler KERS kullanimini gundeme getirdi 154 155 KERS sistemi kullanilarak yaklasik 20 lik bir depo lastik verimine ulasilabiliyor Toyota TS030 Hybrid LMP1 araba bir yaris otomobili Le Mans Prototip kurallari altinda gelistirilen Super kapasitorler ile hibrit bir guc kullanmakta 156 157 2012 24 Saat Le Mans yarisinda TS030 nitelikli ile en hizli tur sadece 1 055 saniye daha yavas 3 24 842 karsi 3 23 787 158 daha hizli bir araba bir Audi R18 e tron quattro ile volan enerji depolamasi saglamakta Her iki fren ve hiz yardimci olan super kapasitor ve volan bilesenleri Audi ve Toyota hibrit yaris icinde en hizli arabalar yapti Le Mans 2012 yarisinda iki de yaris parcasi goturuyor bir TS030s rakip sebep Super kapasitorler ilgisi icin emekli oldu Bu TS030 2012 FIA Dunya Dayaniklilik Sampiyonasi sezon 8 yaris kazandi 2014 Toyota TS040 Hybrid iki elektrik motoru ile 480 beygir gucu eklemek icin bir super kapasitor kullanilir 146 Hibrid elektrikli araclar Ana madde Hibrid elektrikli arac Ayrica Bkz Hibrit arac rot Super kapasitor pil elektrikli araclar kombinasyonlari EV ve hibrit elektrikli araclar HEV iyi arastirilmistir 20 den 60 a kadar yakit tasarrufu EV ve HEV lerdeki fren enerjisinin yenilenmesi suretiyle amaclanmistir Super kapasitorler cok daha hizli sarj edilebilen pil kararli elektriksel ozellikleri daha genis bir sicaklik araligi ve daha uzun yasam suresi gibi ozelliklere sahip olmasina ragmen agirlik ses ve nispeten yuksek maliyetler bu avantajlarin disinda kalmaktadir Super kapasitorler daha dusuk enerji yogunlugu uzun surus mesafesi icin tek basina bir enerji kaynagi olarak kullanmak icin uygun hale getirir 161 Bir kapasitor ve bir pil cozumu arasinda yakit ekonomisi 20 gelisme gostermektedir ve kisa geziler icin kullanilabilir Uzun mesafe surus avantaji 6 ya dusmektedir Kapasitorler ve pilleri birlestiren durumlar sadece deneysel araclarda kullanilmaktadir 162 2013 itibariyla EV veya edilebilir tek tum otomotiv ureticileri piller yerine Super kapasitorler yuruyen aksam verimliligi artirmak icin fren enerji depolamak icin kullandigi prototip gelistirdik Mazda 6 Super kapasitorler frenleme enerjisini geri kazanmak icin kullanan tek seri uretim otomobildir I eloop markali rejeneratif frenleme ile 10 yakit tuketimini azaltmanin mumkun olacagi ediliyor 163 Rus Yo araba E mobil dizi e kavram ve e crossover bir hibrid arac gaz tahrik Wankel bir motor ve surus icin elektrikli bir jenerator ile calisiyor Nispeten dusuk kapasitans ile bir super kapasitor fren enerjisi durdurmak hizlanma sirasinda elektrik motoru guc kurtarir 164 Toyota Yaris in Hybrid R konsept otomobili hizli guc patlamalari saglamak icin super kapasitorleri kullanir 146 Bu daha hizli verir gibi start stop yakit tasarrufu saglayan sistem bir parcasi olarak PSA Peugeot fit arabalari icin Super kapasitorler Citroen trafik isiklari yesile dondugunde calismaya baslar 146 Gondollar Avusturya Zell am See sehri hava tahliyesi Schmittenhohe Dagi ile sehri baglamaktadir Gondollar bazi gunler 24 saat isiklari kapi acma ve iletisim icin elektrik ile calismaktadir Istasyonlarda pilleri sarj etmek icin tek uygun zaman icin cok kisa olan misafir yukleme ve bosaltma sirasindaki kisa araliklarla yapilmaktadir Super kapasitorler pillere gore daha uzun hizli devir ve daha uzun yasam suresne sahiptir Emirates Hava Hatti Teleferik ayni zamanda Thames Teleferik olarak bilinen Kraliyet Rihtima Greenwich Yarimadasi ndan Thames i asan 1 kilometre 0 62 mil uzunlugundan bir gondol hattina sahiptir Kabin Super kapasitorler tarafindan desteklenmektedir modern bilgi eglence sistemi ile donatilmistir 165 166 Yeni gelismeler 2013 yili ticari olarak lityum iyon super kapasitorlerin bugune kadar en yuksek gravimetrik enerji yogunluguna 15 Wh kg 54 kJ kg ile ulastigi tarihtir Arastirma enerji yogunlugu artirmak ic direnci azaltmak sicaklik araligini genisletmek yasam surelerini arttirmak ve maliyetleri azaltmak uzerinde duruyor 17 Projeler nano yapili elektrotlar 52 ozel gozenek boyutlu elektrotlar pseudocapacitive kaplama veya doping malzemesi ve gelistirilmis elektrolitleri icermektedir Referencehttps en wikipedia org w index php title Supercapacitor amp action edit 14 Nisan 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arsivlendi