基于能量流分析的混合型超级电容器物理模型及其结构与参数改进研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51307012
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The hybrid supercapacitor, which is composed of the anode of electrolytic capacitor and the cathode of electrochemical hybrid supercapacitor, has broad application prospects because its operating voltage is an order of magnitude higher than the ordinary supercapacitor. The main performance parameters of the hybrid supercapacitor are determined by the energy flow allocation in the capacitor, therefore, accurate description of the dynamic characteristics of the energy flow is one of the basic scientific issues.The energy storage physical model of the hybrid supercapacitor, which is based on the energy flow, is modelled firstly in this research project. On the basis of this hybrid supercapacitor model, the impact of the structural parameters of the energy distribution, and the influence law of the electrode material with different ratio, configuration method of energy distribution and even performance parameters are investigated. According to the results of the model analysis, a sample of hybrid supercapacitor with high-performance parameters is in preparation, and then the model is amended after test analysis of the electrochemical workstation. The purpose of this project is to improve the electrical performance and storage density parameter of the supercapacitor, as well as expand the range of applications of supercapacitor.
由电解电容器的阳极和电化学超级电容器的阴极组成的混合型超级电容器,工作电压比普通超级电容器高一个数量级,有广阔的应用前景。该电容器内的能量流分配决定其主要性能参数,准确地描述能量流的动态特性是其基本科学问题之一。本课题首先建立基于能量流的混合型超级电容器物理模型,并对模型参数进行优化分析;在此模型基础上,研究不同的混合型超级电容器结构和组成参数对能量流分配的影响,以及不同配比、配置方法的电极材料对能量流分配乃至混合型超级电容器性能参数的影响规律。应用本研究的模型分析结果,指导制备出具有高性能参数的混合型超级电容器样品,经过电化学工作站的测试分析,修正模型参数。本研究借助能量流分析完成混合式超级电容器物理本质的描述,旨在提高其电气性能和储能密度参数,使混合型超级电容器在储能和脉冲功率领域得到更好的应用。

结项摘要

电解电容器的阳极和电化学超级电容器的阴极组成的混合型超级电容器,工作电压比普通超级电容器高一个数量级,有广阔的应用前景。本课题首先建立基于能量流和Conway模型建立了对称式超级电容器的物理模型。在此模型基础上,研究对能量流分配的影响,以及不同配比、电极结构和组成参数对电极材料的性能参数的影响规律。然后,在能量流和双电层孔电极的基础上建立了混合型超级电容器阻抗的标准化模型,并对其进行改进得到一般化模型。在模型的基础上,研究了温度、寿命对电容器性能的影响。制备了不同材料、不同制法的电极材料,从中选取了Ru/Mn/有序介孔碳作为混合式超级电容器的阴极,Ta/Ta2O5为阳极的混合型超级电容器,该电容器性能参数为0.06F/3mΩ/0.3kJ。以复合电极为电极材料,制备了对称式超级电容器,该电容器性能参数为耐压值2.7V,电容值12.38F,内阻值0.3Ω。.对混合式超级电容器和卷绕式超级电容器进行了热行为分析。结果表明不论何种结构的电容器,中心位置散热性最差。本项目制作的混合型超级电容器和卷绕式超级电容器初步应用于船舶混合储能系统、远程监控装置、无线传感网络中。本项目通过对对称式超级电容器和混合式超级电容器储能机理的研究,给电极结构优化和提高器件性能参数的研究工作提供了理论依据,以及指导器件设计、减小内阻、增加瞬时放电电流、温度和寿命预测提供方案,而且对其它类似的混合型超级电容器的建模与制备具有借鉴作用。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Cyclic digital transmission communication software designand realization
循环数传通讯软件设计与实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Recent Advances in Electrical and Electronic Engineering
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    高腾;邹积岩;宋金岩;丁金华
  • 通讯作者:
    丁金华
Synthesis of nitrogen-doped graphene via solid microwave method
固体微波法合成氮掺杂石墨烯
  • DOI:
    10.1016/j.mseb.2014.02.019
  • 发表时间:
    2014-07
  • 期刊:
    Material Science and Engineering B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张莉;季炳成;王凯;宋金岩
  • 通讯作者:
    宋金岩
Fuzzy Weight Cluster-Based Routing Algorithm for Wirless Sensor Networks
基于模糊权重簇的无线传感器网络路由算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Control Science and Engineering
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    高腾;宋金岩;丁金华;王德全
  • 通讯作者:
    王德全

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其他文献

路基工程中植被边坡的安全技术指标分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴刚;王宇;宋金岩;孙红
  • 通讯作者:
    孙红

其他文献

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相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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