研究目的
研究锂离子电容器在光伏能源系统中的应用,以弥合电池与超级电容器在比能量、功率和使用寿命方面的差距。
研究成果
所研发的高级锂离子电容器展现出高比能量与功率密度的理想组合,并具备超长使用寿命,使其成为光伏能源系统中传统电池的可行替代方案。复合电极(尤其是掺杂活性炭和磷酸铁锂的电极)在容量和倍率性能方面表现卓越。
研究不足
该研究聚焦于实验室规模的样机,而其在大型光伏能源系统中的实际应用可能还需进一步优化与测试。
1:实验设计与方法选择:
本研究致力于开发一种高能量密度、高功率密度且使用寿命长的先进锂离子电容器,研究方法包括复合电极制备与电化学测试。
2:样本选择与数据来源:
采用基于N-甲基吡咯烷酮(NMP)的悬浮液在铝箔上制备电极,活性材料包含YP-50F活性炭和磷酸铁锂(LFP)。
3:实验设备与材料清单:
设备包括采用"刮刀法"的流延装置、MTI热轧机、MTI圆盘切割机以及普林斯顿应用研究的VMP3多通道恒电位仪/恒电流仪;材料包含NMP溶剂、YP-50F活性炭、TMICALSUPER C65导电炭黑、PVDF粘结剂及LFP材料。
4:实验流程与操作步骤:
工艺流程包含流延制片、辊压、电极裁切、干燥及纽扣电池组装等电化学测试前处理环节。
5:数据分析方法:
通过电化学循环测试与阻抗谱分析评估电池容量、功率特性及内阻参数。
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YP-50F
Kuraray Chemical Co., Ltd.
Active carbon electrode material
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TMICAL SUPER C65 Conductive Carbon Black
Conductive additive
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Hot Rolling Machine
MTI
Calendaring dry electrodes
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MTI disk cutter
MTI
Cutting electrodes into samples
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multi-channel potentiostat/galvanostat VMP3
VMP3
Princeton Applied Research
Electrochemical testing
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