0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 超级电容器

超级电容器

超级电容器

+关注19人关注

超级电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。

文章:334 浏览:28797 帖子:86

超级电容器资讯

超级电容器概述

超级电容器概述

超级电容器概述 用于存储电能的化学电池的一种替代方案是超级电容器。超级电容器也被称为双电层电容器(EDLC),由涂覆在多孔材料中的电极制成,多孔材料通常...

2023-12-18 标签:超级电容器 2517 0

可自然降解且生物相容的可植入微型超级电容器

可自然降解且生物相容的可植入微型超级电容器

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅团队与辽宁省肿瘤医院教授张鑫丰团队合作,研制出可自然降解且生物相容的可植入微型超级电容器。

2023-12-14 标签:电容器超级电容器电解质 758 0

多孔超级石墨烯有何优势?

多孔超级石墨烯在学术界通常被称为多孔石墨烯(hG),它已经过完善,可以满足高科技领域的要求,有望加速进步并推动进步。

2023-12-12 标签:燃料电池超级电容器气体传感器 974 0

超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)

超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)

超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快...

2023-12-07 标签:超级电容器储能锂离子电容器 1090 0

超过现有材料四倍,新型碳材料超级电容器创下储能纪录

超过现有材料四倍,新型碳材料超级电容器创下储能纪录

近日,美国橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员在机器学习的指导下,设计了一种创纪录的碳基超级电容材料,它储存的能量是当前最佳商业材料的4倍。用这种新材...

2023-12-06 标签:超级电容器制动系统机器学习 1543 0

浅谈超级电容器测试

超级电容也称超级电容器或者超级电容储存器,是一种新型的高能量储存电池,具有高能量密度、高功率密度、长使用寿命等特点。它是一种非常重要的能量储存技术,能够...

2023-12-04 标签:超级电容器测试 1168 0

超级电容器跟电池对比有什么优势?

超级电容器跟电池对比有什么优势?

超级电容器相对于传统电池和其他储能设备具有以下优势:高功率密度:超级电容器具有很高的功率密度,可以在短时间内快速充放电,适用于需要瞬时高功率输出的应用,...

2023-12-02 标签:超级电容器高功率电池 1872 0

超级电容器用在儿童玩具上,能起到什么作用?

超级电容器用在儿童玩具上,能起到什么作用?

超级电容器可以用在儿童玩具上,可以起到以下作用:高速充电和放电:超级电容器具有高速充电和放电的能力,可以在短时间内存储和释放大量的电能。这使得超级电容器...

2023-12-02 标签:超级电容器电动玩具电池 693 0

超级电容器应用在汽车发动机的作用

超级电容器应用在汽车发动机的作用

超级电容器(也称为超级电容)的工作原理基于电荷在电极之间的吸附和脱附。超级电容器由两个电极之间的电解质和电极材料组成,其中电极材料通常是活性炭或者金属氧...

2023-12-02 标签:超级电容器汽车发动机电荷 1934 0

超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)

超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。

2023-11-29 标签:超级电容器法拉电容纽扣电容 1402 0

兰州大学成功研发柔性、可生物降解的超级电容器植入物

兰州大学成功研发柔性、可生物降解的超级电容器植入物

11月22日消息,兰州大学物理学院近日更新动态,在兰伟教授的带领下,柔性电子科研团队针对生物可降解能源系统研究领域,取得了新的进展。

2023-11-27 标签:电容器超级电容器电解质 808 0

什么是超级电容/法拉电容,超级电容器的相关特点及应用

什么是超级电容/法拉电容,超级电容器的相关特点及应用

超级电容器是一种可以快速储存和释放大量电能的电子器件。它利用电解质和电极之间的物理化学反应来储存电能,具有高容量、高功率密度、快速充放电等优点。超级电容...

2023-11-23 标签:超级电容器法拉电容 6568 0

一种利用石墨烯气凝胶作为电极的新型高灵敏度压力传感器

一种利用石墨烯气凝胶作为电极的新型高灵敏度压力传感器

石墨烯气凝胶是现存最轻的材料,它还是一种高强度、高孔隙率的材料。

2023-11-21 标签:传感器超级电容器压力传感器 1292 0

用于可穿戴自充电生物超级电容器的MXene双功能生物阳极设计

用于可穿戴自充电生物超级电容器的MXene双功能生物阳极设计

为了收集佩戴者生命体征的实时反馈,柔性可穿戴电子产品开辟了健康监测和人机交互的新兴途径。

2023-10-16 标签:燃料电池电容器超级电容器 1471 0

如何降低超级电容器的内阻?

如何降低超级电容器的内阻?  超级电容器是一种高能量密度、高功率密度和长寿命的电子元件,其内阻的大小直接关系到其使用寿命和性能的稳定性。因此,如何降低超...

2023-09-28 标签:电容器超级电容器电解液 3308 0

3D打印微流控电子皮肤+机器学习用于多模态健康监测

3D打印微流控电子皮肤+机器学习用于多模态健康监测

维持平衡的生活方式并有效识别临床前症状以实现对疾病的早期干预对维持身体健康和长寿至关重要。

2023-09-25 标签:超级电容器生物传感器机器学习 1200 0

超级电容器与传统电容器的区别

超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相...

2023-09-08 标签:电容器超级电容器电容 5108 0

超小型纽扣式贴片法拉电容,是否支持SMD自动贴片焊接

法拉电容又叫双电层电容器、黄金电容、超级电容器,是从上个世纪七八十年代发展起来的一种化学元件。超级电容器通过极化电解质来储能,但不发生化学反应,而且储能...

2023-08-22 标签:电容器超级电容器电容 503 0

电动汽车的电池更换与极速充电之比较

进入全球电动汽车革命的第二个十年,动力电池的充电时间问题仍然是需要克服的最大障碍。

2023-08-17 标签:电动汽车动力电池超级电容器 1252 0

利用喷墨打印技术搭建一套制备高性能一维可拉伸纤维形器件

利用喷墨打印技术搭建一套制备高性能一维可拉伸纤维形器件

1. 通过一套自制的精密旋转喷墨打印设备,在超低直径纤维表面(最小打印线宽133 µm,可打印纤维直径低至500 µm,曲率达到4000 mˉ¹)实现高...

2023-07-25 标签:电容器超级电容器同步电机 1215 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 阈值电压
    阈值电压
    +关注
      阈值电压 (Threshold voltage):通常将传输特性曲线中输出电流随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压。在描述不同的器件时具有不同的参数。如描述场发射的特性时,电流达到10mA时的电压被称为阈值电压。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(19人)

jf_77254500 勇气_27565391 CAPT2021 杨晓彬_43665907 我是小小酥呀 jf_14356194 雷历风奇 jf_38078775 WuAF 181分水岭 jf_85542647 jf_73906385

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题