锂离子电容器的特点
兼具高输出密度和高能量密度
锂离子电容器正极使用与双电层电容器相同的活性炭,负极使用与锂离子电池相同的碳材料,但由于其独特的预掺杂而具有较高的输出密度和能量密度锂离子设计,是下一代储能装置。
即使以480A这样的大电流放电,也能获得高静电容量。
试验产品 | 方型2300F |
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试验条件 | 充电:CCCV 10A, 3.8V, 30min / 放电:CC 10~480A, 2.2V |
长寿命
锂离子电容器可以在比双电层电容器更高的电池电压下使用,并且具有出色的高温耐久性。 这是因为设计是通过预掺杂降低负极电位来抑制负极电位的增加,同时也抑制负极的劣化,因此即使是高耐久性也能实现。如果重复充电/放电循环。我有。
经过80万次循环,未出现明显的老化。
试验产品 | 软包1100F |
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试验条件 | 充电CC 100A, 3.8V / 放电:CC 100A, 2.2V / 无休止 |
经过8000小时,未出现明显的老化。
试验产品 | 软包1100F |
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试验条件 | 施加电压:3.8V / 环境温度:70℃ |
卓越的安全性
锂离子电池的正极使用金属氧化物,如果在异常情况下电池温度升高,正极热分解会释放氧气,这可能会导致热失控反应。 另一方面,锂离子电容器正极使用活性炭,因此在异常情况下会因短路而发热,但不会发生热失控反应,安全性极佳。
实验 | 条件 | 结果 | |
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冒火 | 破裂 | ||
过充电 | 电流:200 A 充电率:250% 最大电压:20 V 夹紧治具的使用 |
无 | 无 |
过放电 | 电流:200 A 电压:0 V |
无 | 无 |
外部短路 | 短路电阻:3 mΩ 环境温度:55 ℃ |
无 | 无 |
* 这些试验结果分别是在记载的试验条件下观察得到的,不保证在不同条件下能获得相同的结果。