电容性能

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电容性能相关的耗材

  • 村田陶瓷电容
    村田陶瓷电容是一种电子元件,全称是多层陶瓷电容器(Multilayer Ceramic Capacitor, MLCC),也被称为贴片电容或片式电容。它由带有印刷电极(内电极)的陶瓷介质膜片以交错的方式堆叠而成,通过一次性高温烧结形成陶瓷芯,然后在芯的两端涂覆金属层(外电极),形成一个类似于独石的结构,因此也被称作独石电容器。该类电容器的尺寸可以使用英寸或毫米为单位来描述,常见规格包括0201、0402、0603、0805等。其主要材质分为NPO、X7R和Y5V三种,其中NPO材质的电性能极其稳定,几乎不受温度、电压和时间变化的影响,特别适合用于要求低损耗和高稳定性的高频电路。村田陶瓷电容在电子行业中有着广泛的应用,涵盖了高稳定振荡电路、旁路电容和垫整电容等多种用途。如果您现在正在寻找村田贴片电容代理商,不妨来了解一下深圳谷京科技有限公司。作为村田电子的原厂一级代理商,谷京科技有限公司拥有多年的销售和技术支持经验,能够为客户提供全系列村田电子产品的销售服务、技术支持和售后服务。如果您需要了解更多有关村田电子产品的信息,请联系我们。村田贴片电容:村田陶瓷电容广泛应用于各种电子设备和通信设备中,具有高频性能、长寿命等特点。村田电子生产的贴片电容规格齐全,春量可达470uF。村田车载级电容:作为汽车电子中重要的元器件之一,村田车载级电容具有稳定性好、负载能力强等特点。它可以在市场环境复杂、湿气多的情况下保持高性能。村田热敏电阻:村田热敏电阻具有高稳定性、精度高等特点,可广泛应用于温度控制、电子档案、电源管理等领域.深圳村田一级代理商谷京科技作为村田电子元器件的供应链,他们的优势主要如下 :1.库存十万多种规格型号,品种齐全,2.提供优异的服务和定制性的服务方案,能够满足不同客户的需求。能够提供及时的供货,满足客户的紧急需求3.供应村田电子元器件的全系列产品,4.产品质量稳定,价格合理,能够在保证质量的前提下提供更优惠的价格村田陶瓷电容现货供应:SMD電容 GRM32DR71E106KA12L 1210 25V 106SMD電容 GRM31CR61H106KA12L 1206 106K 50VSMD電容 GA355QR7GF222KW01L 安规贴片 2220 Y2 222GRM32DR72E104KW01L 1210 250V 104K X7R 村田原装GRM31CR60J476ME19L 1206 6.3V 47u X5R 20% 村田原装GRM31M5C1H473JA01L 1206 C0G 50V 47NF 村田原装GRM31C5C1H104JA01L 1206 C0G 50V 100NF 5% 村田原装GRM3195C1H333JA01D 1206 NP0 50V 33NF 村田原装GRM32ER61C476KE15L 1210 X5R 16V 47UF 村田原装GA355DR7GB223KW01L 2220 X7R 22NF 250VAC 村田原装 安规贴片GA255DR7E2104MW01L 2220 X7R 104K 250VAC 村田原装 安规贴片GA243DR7E2473MW01L 1812 X7R 472 250VAC 村田原装 安规贴片GRM1885C1H222JA01D 0603 C0G 50V 2.2NF 村田原装GRM1887U1H562JA01D 0603 50V 5.6NF 村田原装GRM21B5C1H223JA01L 0805 C0G 50V 22NF村田原装GRM31C5C1H683JA01L 1206 C0G 50V 68NF村田原装GRM1887U1H103JA01D 0603 50V 10NF J 村田原GRM3195C1H393JA01D 1206 NP0 50V 39NF 村田原装GRM31M5C1H563JA01L 1206 C0G 50V 56NF村田原装村田热敏电阻 NCP18XH103F03RBGRM31CR72E473KW03L 1206 X7R 250V 47NFGRM55DR72J224KW01L 2220 X7R 630V 220NGRM55DR73A104KW01L 2220 X7R 1KV 100NFGRM43DR72E474KW01L 1812 250V X7R 470NFGRM31CR72E473KW03L 1206 X7R 250V 47NFGRM43DR72J104KW01L 1812 X7R 630V 100NFGA355DR7GF472KW01 2220 X7R 4.7NF安规 安规贴片GRM43DR73A473KW01L 1812 X7R1KV 47NFGRM21BR61H225KA73L 0805 X5R 50V 2.2UGRM3195C1H223JA01D 1206 C0G 50V 22NFGRM43DR72E224KW01 1812 X7R 250V 220NFGRM43DR72E334KW01 1812 X7R 250V 330NF请注意,由于我们提供的物料规格超过十万种,无法在此一一列举。如果您需要了解更多规格或有任何疑问,请随时联系我们。村田陶瓷电容购买提示:由于电子产品种类繁多,型号无法一一展示。若未找到所需型号,请联系我们的业务员。产品图片仅供参考,具体以实际收到的物品为准。深圳谷京科技有限公司随时准备为您提供优质的电子元器件解决方案。您可以通过Q:25008630 或TEL:136-130-77949 与我们取得联系。我们期待您的垂询!
  • TDK高压电容
    TDK高压电容已经是市场一种常见的电子元器件,一般是指1KV或者10KV以上的电容。高压陶瓷电容的主要优异性在于其,尺寸小,耐压高,性能稳定,不含油,不含气,不会产生污染和不会有易燃易爆的隐患。那么高压电容器的主要作用是什么了呢?TDK高压电容的作用:1、在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力;2、在大型变电站中,利用高压电容器可以组成SVC,提高电能质量;3、在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,**线路末端的电压质量;4、在变电站的中、低压各段母线,均会装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数;5、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用。 高压电容的优点:1,容量损耗随温度频率具高稳定性2,特殊的串联结构适合于高电压较长期工作可靠性3,高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构代理:TDK/村田/JOHANSON/禾伸堂/信昌高压陶瓷贴片电容,安规贴片电容,贴片电感,蜂鸣器,滤波器等全系列产品TDK贴片电容、TDK安规贴片电容、TDK压电蜂鸣器、murata贴片电容、信昌PDC贴片电容、禾伸堂HEC贴片电容、JOHANSON约翰逊贴片电容等全系列我司为深圳TDK一级代理 代理全系列TDK产品。 购买提示:由于电子产品种类繁多,型号无法一一展示。若未找到所需型号,请联系我们的业务员。产品图片仅供参考,具体以实际收到的物品为准。深圳谷京科技有限公司随时准备为您提供优质的电子元器件解决方案。您可以通过Q:25008630 或TEL:136-130-77949与我们取得联系。我们期待您的垂询!
  • 三星贴片电容
    产品概述:三星贴片电容,标准与高容量系列三星贴片电容尺寸范围:0402, 0201, 0603, 0805, 1206, 1210, 1608, 1812, 2220三星贴片电容材料种类:X5R, X7R, X6S, COG三星贴片电容工作电压:6.3V至100V三星贴片电容容量区间:0.2pF到220uF三星贴片电容温度耐受:-55°C至+125°C三星贴片电容详细说明:规格尺寸包括:0402(1005)、0603(1608)、0805(2012)、1206(3216)、1210(3225)、1812(4532)、2220(5750)电压等级:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V介质特性:C0G、X5R、X7R、Y5V、X6S、X7S、X7T精度公差:B=±0.1pF, C=±0.25pF, D=±0.5pF, F=±1pF或±1%, G=±2%, J=±5%, K=±10%, M=±20%, Z=+80%-20%产品特性:多样化尺寸,0402至2220高容差稳定性和PCB上的高效自动装配提供广泛的电容量选项温度补偿与电压适用性广,从C0G到Y5V,电压范围6.3V至50V性能可靠耐用采用高强度端接金属,适应表面贴装技术(SMT)应用场景:高端手持设备、数码相机、摄像机、液晶电视、存储模块、个人数字助理(PDA)、游戏控制台调谐器(适用于产品代码C)。对于军事、医疗、航空航天及汽车领域的特殊应用,请遵循特定规范。购买提示:由于电子产品种类繁多,型号无法一一展示。若未找到所需型号,请联系我们的业务员。产品图片仅供参考,具体以实际收到的物品为准。深圳谷京科技有限公司随时准备为您提供优质的电子元器件解决方案。您可以通过Q:25008630 或TEL:136-130-77949 与我们取得联系。我们期待您的垂询!

电容性能相关的仪器

  • 村田高压贴片电容采用陶瓷粉生产工艺,内部含有贵金属钯金,外部通过高温烧结技术镀银作为电极。该电容有两类材料:高频瓷介NPO和低频瓷X7R。NPO材料的小型化设计,具备出色的耐高温性能和高频特性,广泛应用于需要高稳定性的振荡电路以及滤波电容中。相比之下,X7R瓷介电容器适用于常规频率电路中的旁路和隔直流应用,或对稳定性和损耗没有特殊要求的场景。然而,由于在交流脉冲电路中易被击穿,这类电容器不适合在交流电路中使用。NPO介质以其卓yue的稳定性著称,几乎不受温度、电压和时间变化的影响,是高频、特高频和甚高频电路中极其重要的元件,特别是在对稳定性和可靠性有严格要求的情况下。而X7R介质是一种高效的电介质,能够实现更大容量的电容设计。尽管它的性能在温度、电压和时间变化下保持相对稳定,但仍不如NPO介质那样出色,但它在隔直、耦合、旁路、滤波电路以及中高频电路中表现可靠。此外,还有半导体型X5R介质,它拥有更高的介电常数,适用于制造容量更大、标称容量更高的电容器。尽管如此,X5R介质的容量稳定性不及X7R,对温度、电压等条件的变化更为敏感,主要用于电子设备中的振荡、耦合、滤波和旁路电路。如果您现在正在寻找村田贴片电容代理商,不妨来了解一下深圳谷京科技有限公司。作为村田电子的原厂一级代理商,谷京科技有限公司拥有多年的销售和技术支持经验,能够为客户提供全系列村田电子产品的销售服务、技术支持和售后服务。如果您需要了解更多有关村田电子产品的信息,请联系我们。村田贴片电容:村田贴片电容广泛应用于各种电子设备和通信设备中,具有高频性能、长寿命等特点。村田电子生产的贴片电容规格齐全,春量可达470uF。村田车载级电容:作为汽车电子中重要的元器件之一,村田车载级电容具有稳定性好、负载能力强等特点。它可以在市场环境复杂、湿气多的情况下保持高性能。村田热敏电阻:村田热敏电阻具有高稳定性、精度高等特点,可广泛应用于温度控制、电子档案、电源管理等领域.深圳村田一级代理商谷京科技作为村田电子元器件的供应链,他们的优势主要如下 :1.库存十万多种规格型号,品种齐全,2.提供优异的服务和定制性的服务方案,能够满足不同客户的需求。能够提供及时的供货,满足客户的紧急需求3.供应村田电子元器件的全系列产品,4.产品质量稳定,价格合理,能够在保证质量的前提下提供更优惠的价格村田高压贴片电容原装现货供应:MURATA村田安规贴片电容Y3系列 250VACGA342QR7GD471KW01L 1808 Y3 AC250V DC3KV 470PFGA342QR7GD681KW01L 1808 Y3 AC250V DC3KV 680PFGA342QR7GD102KW01L 1808 Y3 AC250V DC3KV 1NFGA342QR7GD152KW01L 1808 Y3 AC250V DC3KV 1.5NFGA343QR7GD222KW01L 1812 Y3 AC250V DC3KV 2.2NFGA343DR7GD472KW01L 1812 Y3 AC250V DC3KV 4.7NF请注意,由于我们提供的物料规格超过十万种,无法在此一一列举。如果您需要了解更多规格或有任何疑问,请随时联系我们。村田高压贴片电容购买提示:由于电子产品种类繁多,型号无法一一展示。若未找到所需型号,请联系我们的业务员。产品图片仅供参考,具体以实际收到的物品为准。深圳谷京科技有限公司随时准备为您提供优质的电子元器件解决方案。您可以通过Q:25008630 或TEL:136-130-77949 与我们取得联系。我们期待您的垂询!
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  • CRF2系列 电容式料位变送器是两线制4-20mA输出的能够监测液体,粉体和颗粒物料的料位。采用了先进的脉冲射频导纳技术,具有很高的测量精度和稳定性能。CRF2系列测量料位高度的原理是通过测量槽罐壁和变送器探头之间的电容的变化来导出它们之间的料位。对于非金属的槽罐或这槽罐的侧壁和探头不平行的场合,必须要有接地参考点。CRF2系列料位变送器有固定杆式或挠性管缆式两种探头,用于不同的应用场合。零点和量程是直接按键校准。订购时可按需要定制探头的长度。聚全氟乙丙烯(FEP) 覆膜的探头耐腐蚀性能强。这种技术不会受到象手机,对讲机或其它无线发射装置等其它电磁信号的干扰。
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  • CEC (H)系列核安全级电容式差压/压力变送器是中国国内最早研制生产的核安全级电容式差压/压力变送器,该产品是核电厂及其他核工程必不可少的重要仪表。 CEC (H)系列核安全级电容式差压/压力变送器是中国国内最早研制生产的核安全级电容式差压/压力变送器,该产品是核电厂及其他核工程必不可少的重要仪表。 CEC (H)系列核安全级电容式差压/压力变送器是中国国内最早研制生产的核安全级电容式差压/压力变送器,该产品是核电厂及其他核工程必不可少的重要仪表。 基本技术性能: 精 确 度:±0.25%、±0.5% 输出信号:4~20mA DC 二线制 供电电源:12~45V DC,常用24V DC 环境温度:H3B类和灌充液为蒸馏水的远传变送器+4.4~+82℃;其它类型和灌充液为硅油的远传变送器-25~ +70℃ 环境湿度:0~100% 迁移范围:正迁移量≤最大测量范围 负载特性:与供电电源相关,负载阻抗R(L)与电源电压V(S)关系式为R(L)≤50(V(S)-12) 电源变化影响:0.005%/V安装位置影响:变送器检测膜片不垂直与地面时,可能产生不大于0.25kPa的零位误差,通过调零可消除误 差,对量程无影响。
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  • 《高性能测量电容传声器关键技术开发》通过国家验收

    2013年12月20日,杭州市科科技局组织召开了由杭州爱华仪器和中国计量学院共同承担的《高性能测量电容传声器关键技术开发》产学研项目(项目编号:20122331E56)验收会。验收组专家听取了项目介绍和总结报告等,审阅了相关资料并就有关问题提出质询。经验收组专家讨论,验收组认为:该项目已完成了计划合同书规定的任务要求,同意通过验收。 该项目通过测试传声器振膜制作工艺和驻极体薄膜成型工艺的改进、老化工艺的研究,大大提高了测试传声器的性能和质量,尤其是稳定性有较大提高。同时开发出1英寸和1/4英寸测试传声器,从而形成从高到低,不同尺寸的系列传声器的产品,形成批量生产能力,满足了声学测量仪器发展的需要,取得较好的经济效益和社会效益。 项目执行期间,我公司还参与制定2项测试传声器电子行业标准,它们是SJ/T 10724《测量传声器通用规范》和SJ/T 10725《测量传声器电声性能的测试方法》。

  • 关于电力电子电容器安全和性能认证规则修订的通知

    [size=16px]各相关单位:[/size][size=16px]中国质量认证中心(英文缩写CQC)对《电力电子电容器安全和性能认证规则》进行了修订,涉及认证类别:024017。现将修订内容及实施要求通知如下:[/size][b][size=16px]一、规则主要修订内容[/size][/b][size=16px][/size][size=16px]1.表1认证依据标准GB/T 17702-2021代替GB/T 17702-2013;GB/T 25121.1-2018代替GB/T 25121-2010;[/size][size=16px]2.删除认证模式(二),保留认证模式(一);[/size][size=16px]3.证书有效期由“长期有效”变更为有效期5年,并修改复审要求;[/size][size=16px]4.认证标志修改为“CQC基本认证标志”;[/size][size=16px]5.修改产品描述中对关键原材料、零部件的要求。[/size][b][size=16px]二、实施要求[/size][/b][size=16px]1.2022年8月8日起,CQC将采用修订后的实施规则进行认证并出具认证证书。[/size][size=16px]2.对于已按旧版标准获得认证证书的产品,旧版标准认证证书持有人应向CQC提交转换新版标准认证证书的申请,补充差异测试(见附件)完成新版标准的换版工作,换发新版标准认证证书。旧版标准认证证书转换工作应于2023年8月8日前完成,逾期未完成转换的认证证书CQC将予以暂停;2023年11月8日前仍未完成证书转换的,将予以撤销。[/size][b][size=16px]三、联系方式[/size][/b][size=16px][/size][size=16px]企业可通过中国质量认证中心官网(www.cqc.com.cn)提交认证申请,具体事宜请与相关认证工程师联系。[/size][size=16px]受理部门:新能源产品认证部 照明电器部[/size][size=16px]李维泉 010-83886507[/size][size=16px]王宏洁 010-83886383[/size][size=16px]附件:GBT 17702及GBT 25121.1新旧版标准主要差异及试验要求20220815[/size]

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电容性能相关的资讯

  • 高性能石墨烯基锂离子电容器研究获进展
    近日,电工研究所马衍伟团队联合大连化学物理研究所研究员吴忠帅在高性能石墨烯复合材料制备、石墨烯基锂离子电容器研制方面取得进展。相关研究成果以2D Graphene/MnO Heterostructure with Strongly Stable Interface Enabling High-Performance Flexible Solid-state Lithium-Ion Capacitors为题,发表在《先进功能材料》(Adv. Funct. Mater., 2022, 2202342)上。 锂离子电容器作为一种有效结合锂离子电池与超级电容器的新型电化学储能器件,具有高功率密度、高能量密度以及长循环寿命,有效弥补了锂离子电池和超级电容器之间的性能差异。电极材料作为锂离子电容器的重要组成部分,是影响锂离子电容器性能的关键因素。 精细的结构设计工程被认为是提高电极材料电化学性能的有效方式之一。马衍伟团队提出了一种通用静电自组装策略,在还原氧化石墨烯上原位生长了具有卷心菜结构的MnO复合纳米材料(rGO/MnO)。通过深入的原位实验表征以及理论计算,证实了rGO/MnO异质结构具有较强的界面作用和良好的储锂动力学。由于rGO/MnO复合纳米材料具有高电荷转移速率、丰富的反应位点以及稳定的异质结构,基于rGO/MnO复合纳米材料制备的电极具有高比容量(0.1 A/g电流密度下比容量为860 mAh/g)、优异的倍率性能(10 A/g下比容量为211 mAh/g)以及长循环稳定性。因此rGO/MnO复合纳米材料可作为高性能锂离子电容器理想的负极材料。 通过将这种高性能石墨烯基复合材料作为负极与活性炭正极进行组装,马衍伟团队成功制备出柔性固态锂离子电容器(AC//rGO/MnO)。经测试,这一电容器基于电极活性材料总质量的能量密度最高达到194 Wh/kg,功率密度最高可达40.7 kW/kg。这是迄今为止报道柔性固态锂离子电容器能量密度和功率密度的最高值。此外,在10000次充放电循环后,AC//rGO/MnO电容器的容量保持率可达77.8%,并且安全性能高。 科研团队表示,这一研究提出的金属氧化物/石墨烯复合材料设计策略在高能量密度和高功率密度的柔性锂离子电容器中具有很好的应用前景。 该研究工作得到国家自然科学基金、中科院大连洁净能源研究院合作基金、中科院青年促进会等的支持。 论文链接: https://doi.org/10.1002/adfm.202202342 石墨烯复合材料结构示意图和锂离子电容器原理性能图
  • AEM:高储钠性能超级电容器研究分享
    北京化工大学杨志宇教授AEM:高储钠性能超级电容器研究分享超级电容器因其良好倍率性能、循环性能的可再生能源存储设备,已成为热门的电化学可再生设备。然而,超级电容器的实际应用仍面临能力密度低、性能提升依赖于先进电极材料开发等困难。目前常采用法拉第电极材料,包括过渡金属氧化物、过渡金属氮化物和过渡金属二硫化物等提高超级电容器的能量密度。其中,过渡金属氧化物因具有高理论电容,低成本,环境友好等优势,作为潜力巨大的电极材料应用在超级电容器中。然而半导体性质的过渡金属氧化物仍有固有电子电导率低,充放电过程中容量和倍率性较差等不足,因此如何设计良好的电子结构对于优化过渡金属氧化物的电化学性能至关重要。北京化工大学杨志宇研究员及团队在知名期刊Advanced Energy Materials上发表了题为“Elevating the Orbital Energy Level of dxy in MnO6 via d–π Conjugation Enables Exceptional Sodium-Storage Performance”的文章。过渡金属氧化物 (TMO) 具有固有的低电子电导率,而原子轨道相关的调节对于促进储能应用中的电子转移动力学至关重要。该研究利用 d-π 共轭策略来提高 TMO 的电子电导率。选择具有大共轭体系的酞菁 (Pc) 分子来修饰过渡金属氧化物 (δ-MnO2)。通过密度泛函理论(DFT)模拟,验证MnO2和Pc之间的强d-π共轭可以提高MnO6单元中低能轨道(dxy)的轨道能级,进而提高dxy的氧化还原活性,从而显著提高电化学钠存储性能。结果与讨论作者采用扫描电镜和透射电镜等设备分析材料的形貌结构,X射线能谱分析样品的电子结构和成分信息,紫外可见吸收光谱检测材料在250-800nm波长范围带隙,采用X射线吸收光谱展现材料的边缘结构和精细结构。使用北京卓立汉光仪器有限公司自主研发的Finder Viseta激光显微共聚焦拉曼光谱仪检测原位拉曼光谱,用于揭示其充放电循环过程中结构变化。图1 a)MnO2-Pc合成示意图;b)XRD谱图;c)FTIR光谱图;d)能量损失图;e) TEM图像;f)选定区域电子烟摄图;g)高分辨率TEM图像;h-l)元素映射图图2:a)CV曲线,MnO2-Pc 和MnO2 在20 mV s&minus 1;b)GCD曲线,MnO2-Pc 和MnO2 在 1 Ag&minus 1;c)GCD曲线,MnO2-Pc在不同电流密度下;d)比容量 ,MnO2-Pc和MnO2在不同电流密度下;e)Nyquist图,MnO2-Pc and MnO2;f) CV曲线,MnO2-Pc在不同扫描速率下;g)拟合曲线 h)电流贡献值 i)三次充放电过程中原位拉曼光谱图图3 a-c)pDOS(投影状态密度)曲线;d)轨道能级图;e-f)计算 ELF的DFT切片;g)轨道能级提升和加速电子转移特征示意图。图4 a) MnO2-Pc(阴极)// AC(阳极)ASC原理图。b) 1.0 m Na2SO4溶液中MnO2-Pc和AC的CV曲线。c) 100 mV s&minus 1时不同电位范围的CV曲线。d)不同扫描速率下CV曲线;e) GCD曲线(不同电流密度)。f)本工作中ASC的Ragone图与报道结果进行比较。结论:本文用 Pc 修饰 MnO2 以调节低能轨道 dxy 的轨道能级,并获得了更高的 MnO2-Pc 电化学储能性能。DFT 研究表明,轨道杂化引起的强 d-π 共轭提高了 dxy 的轨道能级并扩展了轨道能量分布,从而促进了电子转移动力学并激活了 dxy 的氧化还原活性。轨道能级提升策略有效地提高了 MnO2-Pc 的电化学 Na+ 存储能力。获得的 MnO2-Pc在 1 A g-1 时显示出 310.0 F g-1 的高比电容,在 20 A g-1 时显示出 211.6 F g-1 的优异倍率容量。这项工作为改进 过渡金属氧化物的电化学 Na+ 存储提供了轨道能级提升策略的机理见解,这种有效的策略可以扩展到储能应用中其他先进电极材料的设计。原文链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202300384相关产品推荐本研究的拉曼光谱采用Finder系列拉曼光谱仪检测,该系统全新升级为930全自动化拉曼光谱分析系统,如需了解该产品,欢迎咨询。产品链接:https://www.zolix.com.cn/Product_desc/1105_1562.html 作者简介杨志宇,北京化工大学研究员。北京理工大学博士学位,清华大学博士后。主要研究方向为电化学领域。目前的研究方向是 (i)电化学储能,(ii)电催化CO2还原,电催化甲酸氧化和电催化氮还原 (iii)电容除盐。已发表一作、通讯SCI论文60余篇,包括JACS、AEM、AFM、Nano Energy、JEC、Small、CEJ、JMCA、JPS,申请专利7项,授权5项。免责声明北京卓立汉光仪器有限公司公众号所发布内容(含图片)来源于原作者提供或原文授权转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,北京卓立汉光仪器有限公司发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们联系,会第一时间及时处理。我们力求数据严谨准确,如有任何疑问,敬请读者不吝赐教。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。
  • 大连化物所研制高系统性能和高集成度的微型超级电容器模块
    近日,大连化物所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队与单细胞分析研究组(1820组)陆瑶研究员团队,以及中国科学院深圳理工大学、中国科学院金属研究所成会明院士等合作,开发了高精度的光刻、自动喷涂和3D打印技术,研制出具有高系统性能和高集成度的小型单片集成微型超级电容器。   为适应小型化、可穿戴、可植入微电子设备的快速发展,需要发展具有小体积、高集成度、高性能和高兼容度的微型储能器件。平面微型超级电容器由于无需隔膜和外部金属连接线的特殊结构,同时具有可靠的电化学性能和易于调控的连接方式,在微电子领域有着重要的发展潜力。然而,由于缺少可靠的高精度微电极阵列制备和高效的电解液精确沉积技术,大规模制备高集成度、高性能的微型超级电容器仍具挑战。因此,急需发展创新性的微加工技术,来实现规模化、稳定性地制备高度集成、高性能、可定制的微型超级电容器。本工作中,合作团队发展了一种结合高精度的光刻、自动喷涂和3D打印技术的通用可靠策略,实现了高精度微电极阵列的大规模制备和凝胶电解质精确快速添加,研制出具有高面积数密度、高输出电压、性能稳定的集成化微型超级电容器模块。团队首先采用高精度光刻加工技术和高稳定性自动喷涂技术,制备出超小型集成化微型超级电容器,单个器件的面积仅为0.018cm2,器件间距为600μm,实现了面积器件数密度为每平方厘米28个,即3.5×4.1cm2区域内包含400个器件。随后,团队设计并发展了具有优异流变特性的凝胶电解质墨水,采用精确可控的3D打印技术,实现了极小区域内电解质的精确均匀添加,使得相邻单元微器件之间形成良好的电化学隔离,所得集成化微型超级电容器可以稳定输出200V的高电压,单位面积工作电压达75.6V/cm2,是目前已有报到工作的最高值。此外,该微型超级电容器模块在162V的极端工作电压下,循环4000次后,仍然保持92%的初始容量。该工作为超小体积、高电压微型功率源的发展奠定了一定的科学基础。   相关研究成果以“Monolithic integrated micro-supercapacitors with ultrahigh systemic volumetric performance and areal output voltage”为题,于近日发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。该工作的共同第一作者是我所508组博士后王森和1820组博士后李林梅。上述工作得到国家自然科学基金、中科院A类先导专项“变革性洁净能源关键技术与示范”、大连市高层次人才创新支持计划、中国博士后科学基金等项目的资助。
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