--- 产品参数 ---
- 电压 4.2V
- 容量 38000F
- 尺寸 60mm×140mm
- 工作温度 -40~65℃
--- 产品详情 ---
产品介绍:
超级电容器,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、底成本等优越的特性。
产品规格:
| 额定容量 | 18Ah+5% |
| 上限电压 | 4.2伏 |
| 下限电压 | 2.5伏 |
| 直流内阻(10ms) | ≤0.25mΩ |
| 标准充电电流 | ≤54A(3C) |
| 快速充电电流 | ≤180A(10C) |
| 额定放电电流 | ≤180A(10C) |
| 最大连续放电电流 | ≤540A(30C) |
| 最大放电持续时间 | ≤2200AH |
| 最大温升 | 55±5℃ |
| 充放电温度范围 | -40~85℃ |
| 储存温度范围 | -40~65℃ |
| 快速充电循环寿命(@25±2℃) | ≥8000次(10C) |
| 缓慢充电循环寿命 | ≥1.万次(1C) |
| 重量 | ≤0.83千克 |
| 尺寸(直径D×高度H) | Φ60mm×140mm |
| 温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
| 高温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
| 常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
| 常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
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我们产品齐全:

应用领域:应用于水平仪器、收音机、美容仪器、电动工具、家用台灯等等。
容量、电压、自放电的比较
锂离子电容器的能量密度小于锂离子电池,但输出密度高;单体体积的能量密度为10~15Wh/L,较双电层电容器的2~8Wh/L的容量大得多,是后者的二倍。
在电压方面,锂离子电容器的电压可达到4V,与锂离子电池相近,而比双电层电容器高出许多,同时在自放电方面比二者都小。
安全性
锂离子电池的正极由于采用锂氧化物,不但含有大量的锂可形成锂枝晶而刺穿隔膜,也含有氧这种重要的起火元素。电池一旦短路就可发展为整体的热分解,与电解液反应可引起燃烧。而锂离子电容器的正极是活性碳,即使内部短路会与负极发生反应,但不会与电解液反应,理论上,会比锂电池安全得多。
寿命长
锂离子电池为了实现长寿命,对其充电和放电深度有一定的范围限制,这样就减少了实质上可以利用的容量,双电层电容器的充放电原理则是单纯以吸附或脱却电解液中的离子而具有长寿命的,仅凭这一点很难延长实际寿命。但锂离子电容器即使降低正极电位,单元自身的电压也不会大幅下降,因此可确保容量。
耐高温
在高温条件下,电解液、正极容易发生氧化分解,为此,在高温条件下可能需要降低正极的电位,但在电位降低的情况下,双电层电容器整体电压下降,无法确保容量。而锂离子电池则无法降压,容易产生安全问题。唯有锂离子电容器可以在正极电位远离氧化分解区域的位置使用,因而高温性能出色。
锂离子电容器的应用及产业化现状
锂离子电容器产业上游主要包括:正负极原材料、电解液、隔膜、穿孔集流体以及单质金属锂极等;中游主要包括各种形状和不同规格的锂离子电容器单体,及锂离子电容器单体系统集成的模块;下游主要是终端市场的应用需求,目前日本市场初步开启,随后将会在国际市场上辐射开,如:风力发电、LED路灯照明、太阳能发电以及混合电动汽车等。典型应用领域 :适用于乘用车储能、乘用车起停、智能电网、港口和重型机械、备用电源等功率型电源系统领域。
低温放电性能测试:

充放电性能测试:

放电性能测试:

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