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导电高分子超级电容器电极性能测试方法研究(8)

时间:2017-02-16 16:17来源:毕业论文
图3.6(b)不同起止电压下不同测试方法模型电容器放电电容比较图 3.3.2 模型电容器充放电效率 再对不同起止电压下循环伏安法和恒流法所得充放电效率比


 
图3.6(b)不同起止电压下不同测试方法模型电容器放电电容比较图
3.3.2  模型电容器充放电效率
再对不同起止电压下循环伏安法和恒流法所得充放电效率比较,得出结果如图3.7,我们可以发现,在起止电压为0.35V时所得充放电效率最高,0V时比较小,原因是在起止电压为0V时,为得到所需电压差,电极就需要降到负的电压,比较困难,为达到该目的,会有很大一部分电压加载到电阻上,于是效率就比较差。

图3.7 不同起止电压下不同测试方法充放电效率图
3.4  恒流充放电能量及功率比较
3.4.1  恒流充放电能量比较
恒流法优点是可求除电容外的能量,功率等,并且不是平均值,但是缺点也很明显,那就是在较大的电流时,所得电压有一个明显的压降,在电流较小的时候则不明显,所以,我又对实验所得的能量和功率进行了比较。能量比较如图3.8。比较可得:随着电流的减小,三电极体系和二电极体系的能量逐渐增加,而模型电容器的能量则是先减小后增大。能量减小很容易理解,因为随着电流的增大,充放电时间大大减小,所以会有一部分的聚苯胺电极未充电完全,所以体系能量会减小,而模型电容器出现增大的现象个人认为是因为在小电流时由于充放电时间太长而导致了电解液的挥发使能量变小反而凸显了大电流时的能量,相对而言就是大电流时的能量变大了,相信如果及时加入适量电解液会消除这个现象。 导电高分子超级电容器电极性能测试方法研究(8):http://www.youerw.com/cailiao/lunwen_3044.html
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