Elektriska dubbelskiktskadsatorer (EDLC) är en ny energilagringsenhet som huvudsakligen är beroende av dubbelskikt och pseudokondenseringsladdning. Skiljer sig från traditionella kemiska kraftkällor, EDLCvaraen slags strömkälla mellan traditionella kondensatorer och batterier, med fördelar som hög effekttäthet, kort laddnings- och urladdningstid, lång cykellivslängd och brett drifttemperaturområde. Därför kan den användas i stor utsträckning i olika applikationsscenarier som extra toppeffekt, standby-strömförsörjning, lagring av förnybar energi och alternativ strömförsörjning. Det har ett enormt applikationsvärde och marknadspotential inom industriell kontroll, elkraft, transport, intelligent instrument, hemelektronik, nationellt försvar, kommunikation, nya energifordon och många andra områden.
I superkondensatorindustrins kedja är produktionsråvaran huvudsakligen positiva och negativa elektroder/elektrolyt och membran. Det aktiva elektrodmaterialet i dubbelskiktskordensator är mestadels aktivt kol, och dess produktionsprocess är följande: batching → slamblandning → elektrod som gör → skiva skärning → montering → vätskeinsprutning → aktivering → detektion → förpackning. Hela processen har högt tekniskt innehåll och hög inträdeströskel.
För närvarande har aktivt kolmaterial med en specifik yta på mer än 3000m2/g förberetts, men den verkliga utnyttjandegraden är bara ca 30% när den används för elektroden av superkondensator. Därför är den specifika ytan av AC som vanligtvis används för närvarande ca 1500m2/g, i allmänhet inte mer än 2000m2/g. Deras maximala specifika kapacitet kan vara så hög som 280F / G (strömelektrolyt) och 120F/g (icke-strömelektrolyt).
Konduktiviteten hos aktivt kol är en av de viktiga faktorer som påverkar superkondensatorns laddningsurladdningsprestanda. För aktiva kolmaterial minskar ledningsförmågan med ökningen av ytan, å ena sidan minskar innehållet av aktivt kol på väggen i materialet mikroporer med ökningen av ytan. Å andra sidan är konduktiviteten hos aktivt kolmaterial nära besläktade med kontaktområdet mellan aktiverade kolpartiklar och positionen för aktiverade kolpartiklar. Elektrolytlösningen impregneras i porerna hos aktiva kolpartiklar och gapet mellan partiklarna. Huruvida det är helt impregnerat mellan aktivt kol och elektrolyt kommer att ha stor inverkan på kondensatorns konduktivitet. Materialets ytegenskaper, särskilt mikroporernas porstorlek och håldjup, är viktiga faktorer för att bestämma konduktiviteten.
High-specifikt aktiverat kol är det huvudsakliga katodmaterialet som används för superkondensatorer nu, men kostnaden står för nästan 40-50% av den totala kostnaden för produkten. Med den snabba tillväxten av superkondensatormarknaden ökar efterfrågan på superaktiverat kol hemma och utomlands.





