
超级电容器,也称为电化学电容器,是理想的储能设备. 由于它们具有高功率密度,长循环寿命和宽工作温度范围等显着优势,它们已成为化学动力行业的新亮点. 超级电容器作为一种大功率储能元件,在轨道交通,现代通信,航空航天,国防等领域具有广阔的应用前景,全球需求迅速增长.

超级电容器是1970年代和1980年发的一种电化学元件,用于通过极化电解质来存储能量. 超级电容器作为一种具有应用前景的新型储能装置超级电容器等效电路,国外已有相当多的公司或机构从事该领域的研究和创新,有些公司还实现了产品的商业化. 目前,日本,美国,等在这方面处于领先地位,几乎占据了整个超级电容器市场. 美国,日本,韩国和欧洲对超级电容器的应用进行了卓有成效的研究. 这些国家和地区的超级电容器产品在质量,功率和价格方面都有自己的特点和优势. 此外,澳大利亚,印度和欧洲的许多国家在超级电容器的开发和产业化方面也进行了大量工作.

对我国超级电容器的研究始于1980年代. 目前,已经有关于使用各种活性炭作为电极材料的超级电容器的研究,并且它们已经在商业上应用. 从目前的发展形势来看,我国高度重视超级电容器的发展. 在国家高技术研究发展计划(863计划)中电动汽车的重大专项中,超级电容器被认为是研发的重点项目. 超级电容器从无到有,经历了从小到大的发展历程. 本书对超级电容器及其在储能系统中的应用进行了全面的总结和系统的总结.

这本书着重于分析超级电容器及其在储能系统中的应用. 这本书分为7章. 第1章是超级电容器的研究背景,分类及应用前景. 第二章是电极材料的制备和性能研究,主要包括稀释法和模板法. 第三章是电解质的结构和材料,主要包括电解质概述,水电解质超级电容器等效电路,有机电解质,离子液体和固体聚合物电解质. 第四章是超级电容器的结构设计和储能特性,主要包括堆叠式超级电容器,绕制超级电容器和混合超级电容器. 第五章是超级电容器的热行为研究,主要包括堆叠式超级电容器的热行为,绕制超级电容器的热行为和混合超级电容器的热行为. 第六章是超级电容器测试系统的研究,主要包括恒流测试和恒压测试. 第7章介绍了超级电容器的健康管理.

在此,编辑们对本书结尾处列出的参考文献的作者表示衷心的感谢.
编辑真诚地希望使用本书的老师,同学和技术人员能够批评和纠正本书的内容,结构,遗漏和错误.
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