Іоністор (супер-конденсатор, ультра-конденсатор) — конденсатор з обмеженим або необмеженим електролітом, «обкладками» в якому служить подвійний електричний шар на межі розділу електрода і електроліту.
У зв'язку з тим, що товщина подвійного електричного шару (тобто відстань між «обкладками» конденсатора) дуже мала, накопичена іоністором енергія вища в порівнянні зі звичайними конденсаторами того ж розміру. До того ж, використання подвійного електричного шару замість звичайного діелектрика дозволяє набагато збільшити площу поверхні електрода (наприклад, шляхом використання пористих матеріалів, таких, як активоване вугілля або спінені метали). Питома ємність іоністора сягає десятка , при номінальній напрузі 2-4 вольта.
Історія створення
Перший конденсатор з подвійним шаром на пористих вугільних електродах був запатентований в 1957 році фірмою General Electric . Так як точний механізм до того моменту часу був не зрозумілий, було припущено, що енергія запасається в порах на електродах, що вказує на «надзвичайно високу ємність». Трохи пізніше, в 1966 фірма , Cleveland (SOHIO), USA запатентувала елемент, який зберігав енергію в подвійному шарі. .
У результаті невеликих продажів, в 1971 році SOHIO передала ліцензію фірмі NEC, якій вдалося вдало просунути продукт на ринку під ім'ям «Supercapacitor» (Суперконденсатор). У 1978 році фірма Panasonic випустила на ринок «Gold capacitor» («Gold Cap») «Золотий конденсатор», що працює на тому ж принципі. Ці конденсатори мали відносно високий внутрішній опір, що обмежує віддачу енергії, тому що ці конденсатори застосовувалися тільки як накопичувальні батареї для .
Перші іоністори з малим внутрішнім опором для застосування в потужних схемах були розроблені фірмою PRI в 1982 році. На ринку ці іоністори з'явилися під ім'ям «PRI Ultracapacitor».
Переваги
З появою іоністорів стало можливим використовувати конденсатори в електричних колах не тільки як перетворюючий елемент, але і як джерело струму.
Такі елементи мають декілька переваг над звичайними хімічними джерелами струму — гальванічним елементами та акумуляторами:
- Високі швидкості заряду й розряду.
- Простота зарядного пристрою
- Мала деградація навіть після сотень тисяч циклів заряду / розряду.
- Мала вага в порівнянні з електролітичними конденсаторами подібної ємності
- Низька токсичність матеріалів.
- Висока ефективність (ккд більше 95%).
- Неполярні (хоча на іоністорах і зазначені «+» і «-», це робиться для позначення полярності залишкової напруги після його заряду на заводі-виробнику).
Недоліки
- Питома енергія менша, ніж у традиційних джерел (1-3 Вт·год/кг при 30-40 Вт·год/кг для батарейок).
- Напруга залежить від ступеня зарядженості.
- Можливість вигоряння внутрішніх контактів при короткому замиканні.
- Малий термін служби (сотні годин) на граничних напругах заряду.
- Великий внутрішній опір в порівнянні з традиційними конденсаторами (50-100 Ом у іоністора 1Ф x 5,5 В)
- Значно більший, у порівнянні з акумуляторами саморозряд: близько 1 мкА у іоністора 2Ф x 2.5В
Густина енергії
Густина енергії іоністорів залежить від конструкції. Наприклад, густина енергії іоністора ELNA 1 Ф x 5.5 В масою 4.1 г становить 3600 Дж/кг, або 1Вт·год/кг. Це в 200 разів менше, ніж густина енергії літій-іонних акумуляторів, і в 5,6 разів більше від густини енергії електролітичного конденсатора
Густина потужності іоністора залежить від внутрішнього опору. У того ж іоністора ELNA 1Ф x 5.5В внутрішній опір становить 30 мОм. Максимальна потужність, яку можна отримати від джерела енергії досягається при опорі навантаження рівному внутрішнього опору. Таким чином, максимальна потужність, яку можна отримати від даного іоністора становить 61 кВт / кг. Для порівняння, такий параметр у пускового свинцевого акумулятора становить 300Вт/кг
В 1997 дослідники з розробили супер-конденсатор, який міг зберігати великий заряд за рахунок використання плівкових полімерів як діелектрика. Електроди були виготовлені з вуглецевих нанотрубок. У звичайних конденсаторів питома енергія становить 0,5 Вт·год/кг, а у конденсаторів PET вона була в 4 рази більшою.
В 2008 році індійські дослідники розробили дослідний зразок іоністора на основі графенових електродів, що має питому енергоємність до 32 Вт·год/кг, порівнянну з такою для свинцево-кислотних акумуляторів (30-40 Вт·год/кг) .
Термін служби іоністорів великий. Проводилися дослідження з визначення максимального числа циклів заряд-розряд. Після 100000 циклів не спостерігалося погіршення характеристик. Згідно з недавніми заявами співробітників MIT, іоністори можуть незабаром замінити звичайні акумулятори. Крім того, в 2009 році були проведені випробування акумулятора на основі іоністора, в якому в пористий матеріал були введені наночастинки заліза. Отриманий подвійний електричний шар пропускав електрони вдвічі швидше за рахунок створення «тунельного ефекту».
Недавні відкриття у сфері мікро-суперконденсарів
Використання мініатюрних суперконденсаторів (конденсаторів великої місткості) як заміна акумуляторних батарей може значно підвищити термін служби майбутніх мобільних телефонів, портативних комп'ютерів і іншої електронної техніки. Це, ймовірно, стане можливим завдяки дослідженням, проведеним групою учених з Університету Дрекселя (Drexel University) у Філадельфії, які розробили нову технологію виробництва мініатюрних суперконденсаторів, використовуючи методику мікрообробки матеріалів, подібну якою використовують для виробництва мікрокристалів напівпровідникових електронних приладів.
Акумуляторні батареї накопичують енергію, використовуючи хімічні реакції між реактивами, що входять до складу їх електроліту. Завдяки цьому вони зазвичай мають більшу енергетичну місткість, аніж конденсатори. Але конденсатори накопичують енергію просто у вигляді електричного заряду, не піддаючи змінам свою внутрішню структуру. Саме тому вони можуть без втрати ємності винести мільйони циклів зарядки і розряду, тоді як акумуляторні батареї витримують від тисячі до декількох тисяч таких циклів.
Технологія виробництва мініатюрних суперконденсаторів, спільно розроблена Юрієм Гогоці (Yury Gogotsi) з Університету Дрекселя і Джоном Чміола (John Chmiola), хіміком з Національної лабораторії Лоуренса в Берклі, полягає в тому, що відбувається травлення електродів з вуглецевої плівки, нанесеної на підкладку з карбіду титану. Отримана таким чином поверхня електродів (обкладань) конденсаторів має велику площу, завдяки чому нові суперконденсатори мають місткість вдвічі вищу, ніж виготовлені за іншою технологією конденсатори великої місткості. Удвічі вища місткість конденсатора пояснюється тим, що конденсатор зможе накопичити вдвічі більше енергії.
Вбудувавши такі мікроконденсатори великої місткості прямо в схеми електронних пристроїв можна значно зменшити габарити і вагу цих пристроїв. Крім цього, завдяки унікальним електричним властивостям суперконденсаторів, ці електронні пристрої функціонуватимуть довше не викликаючи потреби заміни старої акумуляторної батареї на нову. Такі конденсатори великої місткості, що працюють паралельно із звичайними акумуляторними батареями, зможуть знайти застосування в системах зберігання енергії, отриманої від поновлюваних джерел енергії, значно підвищуючи ресурс акумуляторних батарей.
У подальших планах учених, які продовжують роботу по вдосконаленню розробленої технології, на першому плані стоїть досягнення ємності суперконденсаторів, порівняної з емністю акумуляторних батарей схожих габаритних розмірів. Вони сподіваються, що як тільки це їм вдасться, зважаючи на практично невичерпний ресурс конденсаторів, ринок електронних пристроїв, електричних автомобілів і безпілотних літальних апаратів чекає «акумуляторна» революція.
Примітки
- H. I. Becker:Low voltage electrolytic capacitor, US-Patent 2800616 [ 24 серпня 2014 у Wayback Machine.]
- RA Rightmire,, «Electrical energy storage apparatus», US Patent 3288641 [ 24 серпня 2014 у Wayback Machine.]
- . Архів оригіналу за 20 червня 2009. Процитовано 16 лютого 2010.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - SRCVivekchand; Chandra Sekhar Rout, KSSubrahmanyam, A. Govindaraj and CNRRao (2008). . J. Chem. Sci., Indian Academy of Sciences. Т. 120, January 2008. с. 9—13. Архів ias.ac.in/chemsci/Pdf-Jan2008/9.pdf оригіналу (PDF) за 11 квітня 2005. Процитовано 19 травня 2022.
- Чи Існує Мікро-Суперконденсатор у Майбутньому? (англ.). Science Daily. Архів оригіналу за 6 липня 2013. Процитовано 5 травня 2010.
Посилання
- (рос.)
- Дмитро Спіцин [ 28 листопада 2010 у Wayback Machine.]
В статті (вперше опублікована в одному з журналів «Юний Технік» в грудні 1990 року) наведено рецепт виготовлення іоністора (там він називався «ІОНІКС») своїми руками для скейтборда з мотором.
Див. також
Це незавершена стаття про електроніку. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Ionistor super kondensator ultra kondensator kondensator z obmezhenim abo neobmezhenim elektrolitom obkladkami v yakomu sluzhit podvijnij elektrichnij shar na mezhi rozdilu elektroda i elektrolitu Porivnyannya konstruktivnih shem troh kondensatoriv Zliva zvichajnij kondensator v seredini elektrolitichnij sprava ionistor U zv yazku z tim sho tovshina podvijnogo elektrichnogo sharu tobto vidstan mizh obkladkami kondensatora duzhe mala nakopichena ionistorom energiya visha v porivnyanni zi zvichajnimi kondensatorami togo zh rozmiru Do togo zh vikoristannya podvijnogo elektrichnogo sharu zamist zvichajnogo dielektrika dozvolyaye nabagato zbilshiti ploshu poverhni elektroda napriklad shlyahom vikoristannya poristih materialiv takih yak aktivovane vugillya abo spineni metali Pitoma yemnist ionistora syagaye desyatka pri nominalnij napruzi 2 4 volta Istoriya stvorennyaPershij kondensator z podvijnim sharom na poristih vugilnih elektrodah buv zapatentovanij v 1957 roci firmoyu General Electric Tak yak tochnij mehanizm do togo momentu chasu buv ne zrozumilij bulo pripusheno sho energiya zapasayetsya v porah na elektrodah sho vkazuye na nadzvichajno visoku yemnist Trohi piznishe v 1966 firma Cleveland SOHIO USA zapatentuvala element yakij zberigav energiyu v podvijnomu shari U rezultati nevelikih prodazhiv v 1971 roci SOHIO peredala licenziyu firmi NEC yakij vdalosya vdalo prosunuti produkt na rinku pid im yam Supercapacitor Superkondensator U 1978 roci firma Panasonic vipustila na rinok Gold capacitor Gold Cap Zolotij kondensator sho pracyuye na tomu zh principi Ci kondensatori mali vidnosno visokij vnutrishnij opir sho obmezhuye viddachu energiyi tomu sho ci kondensatori zastosovuvalisya tilki yak nakopichuvalni batareyi dlya Pershi ionistori z malim vnutrishnim oporom dlya zastosuvannya v potuzhnih shemah buli rozrobleni firmoyu PRI v 1982 roci Na rinku ci ionistori z yavilisya pid im yam PRI Ultracapacitor PerevagiIonistor Z poyavoyu ionistoriv stalo mozhlivim vikoristovuvati kondensatori v elektrichnih kolah ne tilki yak peretvoryuyuchij element ale i yak dzherelo strumu Taki elementi mayut dekilka perevag nad zvichajnimi himichnimi dzherelami strumu galvanichnim elementami ta akumulyatorami Visoki shvidkosti zaryadu j rozryadu Prostota zaryadnogo pristroyu Mala degradaciya navit pislya soten tisyach cikliv zaryadu rozryadu Mala vaga v porivnyanni z elektrolitichnimi kondensatorami podibnoyi yemnosti Nizka toksichnist materialiv Visoka efektivnist kkd bilshe 95 Nepolyarni hocha na ionistorah i zaznacheni i ce robitsya dlya poznachennya polyarnosti zalishkovoyi naprugi pislya jogo zaryadu na zavodi virobniku NedolikiPitoma energiya mensha nizh u tradicijnih dzherel 1 3 Vt god kg pri 30 40 Vt god kg dlya batarejok Napruga zalezhit vid stupenya zaryadzhenosti Mozhlivist vigoryannya vnutrishnih kontaktiv pri korotkomu zamikanni Malij termin sluzhbi sotni godin na granichnih naprugah zaryadu Velikij vnutrishnij opir v porivnyanni z tradicijnimi kondensatorami 50 100 Om u ionistora 1F x 5 5 V Znachno bilshij u porivnyanni z akumulyatorami samorozryad blizko 1 mkA u ionistora 2F x 2 5VGustina energiyiGustina energiyi ionistoriv zalezhit vid konstrukciyi Napriklad gustina energiyi ionistora ELNA 1 F x 5 5 V masoyu 4 1 g stanovit 3600 Dzh kg abo 1Vt god kg Ce v 200 raziv menshe nizh gustina energiyi litij ionnih akumulyatoriv i v 5 6 raziv bilshe vid gustini energiyi elektrolitichnogo kondensatora Gustina potuzhnosti ionistora zalezhit vid vnutrishnogo oporu U togo zh ionistora ELNA 1F x 5 5V vnutrishnij opir stanovit 30 mOm Maksimalna potuzhnist yaku mozhna otrimati vid dzherela energiyi dosyagayetsya pri opori navantazhennya rivnomu vnutrishnogo oporu Takim chinom maksimalna potuzhnist yaku mozhna otrimati vid danogo ionistora stanovit 61 kVt kg Dlya porivnyannya takij parametr u puskovogo svincevogo akumulyatora stanovit 300Vt kg V 1997 doslidniki z rozrobili super kondensator yakij mig zberigati velikij zaryad za rahunok vikoristannya plivkovih polimeriv yak dielektrika Elektrodi buli vigotovleni z vuglecevih nanotrubok U zvichajnih kondensatoriv pitoma energiya stanovit 0 5 Vt god kg a u kondensatoriv PET vona bula v 4 razi bilshoyu V 2008 roci indijski doslidniki rozrobili doslidnij zrazok ionistora na osnovi grafenovih elektrodiv sho maye pitomu energoyemnist do 32 Vt god kg porivnyannu z takoyu dlya svincevo kislotnih akumulyatoriv 30 40 Vt god kg Termin sluzhbi ionistoriv velikij Provodilisya doslidzhennya z viznachennya maksimalnogo chisla cikliv zaryad rozryad Pislya 100000 cikliv ne sposterigalosya pogirshennya harakteristik Zgidno z nedavnimi zayavami spivrobitnikiv MIT ionistori mozhut nezabarom zaminiti zvichajni akumulyatori Krim togo v 2009 roci buli provedeni viprobuvannya akumulyatora na osnovi ionistora v yakomu v poristij material buli vvedeni nanochastinki zaliza Otrimanij podvijnij elektrichnij shar propuskav elektroni vdvichi shvidshe za rahunok stvorennya tunelnogo efektu Nedavni vidkrittya u sferi mikro superkondensarivVikoristannya miniatyurnih superkondensatoriv kondensatoriv velikoyi mistkosti yak zamina akumulyatornih batarej mozhe znachno pidvishiti termin sluzhbi majbutnih mobilnih telefoniv portativnih komp yuteriv i inshoyi elektronnoyi tehniki Ce jmovirno stane mozhlivim zavdyaki doslidzhennyam provedenim grupoyu uchenih z Universitetu Drekselya Drexel University u Filadelfiyi yaki rozrobili novu tehnologiyu virobnictva miniatyurnih superkondensatoriv vikoristovuyuchi metodiku mikroobrobki materialiv podibnu yakoyu vikoristovuyut dlya virobnictva mikrokristaliv napivprovidnikovih elektronnih priladiv Akumulyatorni batareyi nakopichuyut energiyu vikoristovuyuchi himichni reakciyi mizh reaktivami sho vhodyat do skladu yih elektrolitu Zavdyaki comu voni zazvichaj mayut bilshu energetichnu mistkist anizh kondensatori Ale kondensatori nakopichuyut energiyu prosto u viglyadi elektrichnogo zaryadu ne piddayuchi zminam svoyu vnutrishnyu strukturu Same tomu voni mozhut bez vtrati yemnosti vinesti miljoni cikliv zaryadki i rozryadu todi yak akumulyatorni batareyi vitrimuyut vid tisyachi do dekilkoh tisyach takih cikliv Tehnologiya virobnictva miniatyurnih superkondensatoriv spilno rozroblena Yuriyem Gogoci Yury Gogotsi z Universitetu Drekselya i Dzhonom Chmiola John Chmiola himikom z Nacionalnoyi laboratoriyi Lourensa v Berkli polyagaye v tomu sho vidbuvayetsya travlennya elektrodiv z vuglecevoyi plivki nanesenoyi na pidkladku z karbidu titanu Otrimana takim chinom poverhnya elektrodiv obkladan kondensatoriv maye veliku ploshu zavdyaki chomu novi superkondensatori mayut mistkist vdvichi vishu nizh vigotovleni za inshoyu tehnologiyeyu kondensatori velikoyi mistkosti Udvichi visha mistkist kondensatora poyasnyuyetsya tim sho kondensator zmozhe nakopichiti vdvichi bilshe energiyi Vbuduvavshi taki mikrokondensatori velikoyi mistkosti pryamo v shemi elektronnih pristroyiv mozhna znachno zmenshiti gabariti i vagu cih pristroyiv Krim cogo zavdyaki unikalnim elektrichnim vlastivostyam superkondensatoriv ci elektronni pristroyi funkcionuvatimut dovshe ne viklikayuchi potrebi zamini staroyi akumulyatornoyi batareyi na novu Taki kondensatori velikoyi mistkosti sho pracyuyut paralelno iz zvichajnimi akumulyatornimi batareyami zmozhut znajti zastosuvannya v sistemah zberigannya energiyi otrimanoyi vid ponovlyuvanih dzherel energiyi znachno pidvishuyuchi resurs akumulyatornih batarej U podalshih planah uchenih yaki prodovzhuyut robotu po vdoskonalennyu rozroblenoyi tehnologiyi na pershomu plani stoyit dosyagnennya yemnosti superkondensatoriv porivnyanoyi z emnistyu akumulyatornih batarej shozhih gabaritnih rozmiriv Voni spodivayutsya sho yak tilki ce yim vdastsya zvazhayuchi na praktichno nevicherpnij resurs kondensatoriv rinok elektronnih pristroyiv elektrichnih avtomobiliv i bezpilotnih litalnih aparativ chekaye akumulyatorna revolyuciya PrimitkiH I Becker Low voltage electrolytic capacitor US Patent 2800616 24 serpnya 2014 u Wayback Machine RA Rightmire Electrical energy storage apparatus US Patent 3288641 24 serpnya 2014 u Wayback Machine Arhiv originalu za 20 chervnya 2009 Procitovano 16 lyutogo 2010 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya SRCVivekchand Chandra Sekhar Rout KSSubrahmanyam A Govindaraj and CNRRao 2008 J Chem Sci Indian Academy of Sciences T 120 January 2008 s 9 13 Arhiv ias ac in chemsci Pdf Jan2008 9 pdf originalu PDF za 11 kvitnya 2005 Procitovano 19 travnya 2022 Chi Isnuye Mikro Superkondensator u Majbutnomu angl Science Daily Arhiv originalu za 6 lipnya 2013 Procitovano 5 travnya 2010 Posilannya ros Dmitro Spicin 28 listopada 2010 u Wayback Machine V statti vpershe opublikovana v odnomu z zhurnaliv Yunij Tehnik v grudni 1990 roku navedeno recept vigotovlennya ionistora tam vin nazivavsya IONIKS svoyimi rukami dlya skejtborda z motorom Div takozhKondensator Honda FCX Clarity Tunelyuvannya Spisok novih perspektivnih tehnologij Ce nezavershena stattya pro elektroniku Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi