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  • 超级电容器轻松实现手机快速充电,背后功臣居然是这种材料
    2018-06-15
    快速、便携、循环稳定性好的超级电容器或不再难求。中佛罗里达大学(UCF)的研究人员利用研发的新工艺,完成了超级电容器的“系统升级”:几秒钟快速充好手机。电子器件的技术革新也许就在这一“拐角”。  超级电容器具有功率密度大、充放电时间短、循环寿命长和性能安全稳定等优点,是近年来倍受关注的新型储能器件之一,这其中,新结构电极材料是影响超级电容器性能的关键。多年来,科学家一直设想利用纳米材料来提升超级电容器的充放电次数和稳定性。此次,UCF的研究人员利用仅有几个原子厚度的二维材料制备出的新型超级电容器或可圆梦。  测试对比发现:普通锂离子电池充放电次数是1500次左右;传统二维材料制备的超级电容器充
  • 可弯可直秒充电 这就是你们要找的超级电容器
    2018-06-15
    一切没有大容量电池的手机等智能设备都是“纸老虎”,想必大家应该很赞同这句话吧。你的设备功能再多,如果续航能力差,摆弄一会就没电了或者充电两小时打游戏五分钟,你是不是就想扔了它了!所以为了满足人类对大容量电池的追求,据悉,美国弗罗里达中央大学(UCF)纳米技术研究中心于近日发明了一种柔韧性极高的“超级电池”。据该项目的研究人员表示,如果手机内使用这个“超级电池”,那可以在几秒钟内就充满电,相比以往的电容器电储量更大,等于充电一次,可以一个礼拜不用再充电。同时还可以连续使用30000次且性能始终如一,而像传统的锂电池充电1500次左右性能就开始衰减了。我们知道,现在一般智能手机的电池在用了约18个
  • 贴片电容的主要特性参数有哪些?(II)
    2018-06-15
    4.绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。 5.损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。 6.频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
  • 贴片电容的主要特性参数有哪些?(I)
    2018-06-15
    1.容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般使用的容量误差有:J级±5%,K级±10%,M级±20%。   精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。   常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D级—±0.5%;F级—±1%;G级—±2%;J级—±5%;K级—±10%;M级—±20%。   2.额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。 3. 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
  • 为什么钽电容器要降额使用(II)
    2018-06-15
    此类要求已经为实际的用户带来了大量的不便;一方面,许多用户并不知道钽电容器在此类电路中的如此苛刻的使用条件,因此使用电压偏高,经常因此出现击穿,另一方面, 用户无法达到在体积和电容量被严格限定的条件下具有更高耐电压能力的片式产品。 导致钽电容器在具体使用中存在如此苛刻条件的原因,实际上是钽电容器的危险的失效模式;钽电容器在漏电流偏大时,产品的耐压会迅速降低,随之很快出现的击穿瞬间就能够导致介质层的快速崩溃而出现燃烧或爆炸现象.它的此种缺陷导致钽电容器在存在大的浪涌电流的电路中呈现出非常脆弱的特征; 耐浪涌能力是所有电容器中是最差的。

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