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Eine Doppelschichtkapazitat entsteht nach dem Anlegen einer elektrischen Spannung durch Ladungstrennung in einer Helmholtz Doppelschicht an der Phasengrenze zwischen Elektrodenoberflache und Elektrolyt 1 Die elektrische Energie in der Doppelschichtkapazitat wird statisch in einem elektrischen Feld gespeichert Schema einer elektrochemischen Doppelschicht bestehend aus einer starren Doppelschicht nach Helmholtz und einer diffusen Doppelschicht nach Gouy Chapman Untrennbar zusammen mit einer statischen Doppelschichtkapazitat tritt in diesen elektrochemischen Kondensatoren mit der sogenannten Pseudokapazitat aber immer auch noch eine elektrochemische Speicherung der elektrischen Energie auf 2 3 Realisiert und verwendet wird die Doppelschichtkapazitat in Superkondensatoren auch Doppelschichtkondensatoren genannt Historie BearbeitenZur Historie der theoretischen Modelle zum Doppelschicht Phanomen siehe Elektrochemische Doppelschicht Zur Historie der Entwicklung der elektrochemischen Kondensatoren siehe Superkondensator Funktionsweise Bearbeiten nbsp Vereinfachte Darstellung der Entstehung einer Doppelschichtkapazitat zwischen der Schicht der Anionen an der Oberflache der Elektrode und den gelosten solvatisierten Kationen im Elektrolyten nbsp Potentialverlauf im Bereich und im weiteren Verlauf einer Helmholtz DoppelschichtMit der Beschreibung der elektrischen Phanomene an den Grenzflachen zwischen metallischer oder metallisch leitender Elektrode und einem flussigen Elektrolyten beschrieb Helmholtz erstmals den Doppelschichteffekt Bei diesem elektrischen Phanomen an der Phasengrenze zwischen der Oberflache der Elektrode und dem Elektrolyten entstehen durch Anlegen einer Spannung zwei ionisierte Schichten eine im Oberflachenbereich der metallisch leitenden Elektrode und eine zweite Schicht entgegengesetzter Polaritat im anliegenden Bereich des flussigen Elektrolyten bestehend aus dissoziierten und solvatisierten Ionen Diese beiden Schichten ionisierter elektrischer Ladungen werden getrennt durch eine monomolekulare Lage aus polaren Molekulen des Elektrolyt Losungsmittels d h bei wassrigen Elektrolyten aus Wassermolekulen die durch physikalische Adsorption fest an der Oberflache der Elektrode haften und elektrisch isolierend wirken Sie bilden die Innere Helmholtz Schicht IHP die ahnlich wie das Dielektrikum in einem konventionellen Kondensator ladungstrennende Wirkung hat 1 Die Adsorption ist ein physikalischer Prozess bei dem ein Stoff in diesem Fall die Molekule des Losungsmittels auf der Oberflache eines anderen Stoffes hier die Elektrode haften bleiben und sich auf dessen Oberflache anreichern Die Krafte die die Anhaftung verursachen sind keine chemischen Bindungen sondern physikalische Krafte ahnlich der Adhasion Chemische Bindungen innerhalb der adsorbierten Molekule bleiben bestehen sie werden jedoch polarisiert Die Ladungsmenge d h die Anzahl der Ionen die aus dem Elektrolyten kommend sich durch Anreicherung in einer Doppelschicht ansammeln kann ist abhangig von der Konzentration der Ionen im Elektrolyten und der Oberflache der Elektrode Sie ist bis zu einem Grenzwert der sog Zersetzungsspannung des Elektrolyten linear abhangig von der angelegten Spannung Die Anzahl der Ladungstrager in der Elektrode werden durch eine entsprechende Anzahl von Ionen entgegengesetzter Polaritat den Gegenionen im Elektrolyten ausgeglichen Zwischen den Ladungstragern bildet sich ein statisches elektrisches Feld aus das die zwischenliegenden Losungsmittelmolekule polarisiert Diese Ladungstrennung in der Doppelschicht bewirkt die Speicherung elektrischer Energie Die Dicke einer geladenen elektrochemischen Doppelschicht d h die mittlere Ausdehnung senkrecht zur Oberflache betragt in der metallischen Elektrode etwa 0 1 nm Sie hangt hauptsachlich von der Elektronendichte ab da die Atomrumpfe in festen Elektroden nicht beweglich sind Im Elektrolyten ist sie abhangig von der Grosse der Molekule des Losungsmittels und von der Beweglichkeit und Konzentration der Ionen im Losungsmittel Sie betragt im Elektrolyten etwa 0 1 bis 10 nm und wird durch die Debye Lange beschrieben Beide Dicken ergeben zusammen die Gesamtdicke einer Doppelschicht Die Helmholtz Doppelschicht in einem Doppelschichtkondensator ist wirksam wie ein Plattenkondensator mit dem Abstand der Dicke eines Losungsmittelmolekuls Die Kapazitat einer Doppelschicht berechnet sich nach der Formel des Plattenkondensators C e 0 e r A d displaystyle C varepsilon 0 varepsilon mathrm r cdot frac A d nbsp Das bedeutet die Kapazitat C eines Kondensators ist umso grosser je grosser die Elektrodenflache A und die Permittivitat e ist und je dunner das Dielektrikum d ist Die hoch aufgeraute sehr grosse Oberflache der Elektroden dieser Kondensatoren und die ausserst dunne innere Helmholtz Schicht in der Grossenordnung von einigen Nanometern bewirken zusammen die sehr grosse Doppelschichtkapazitat 2 4 Durch die ausserst geringe Dicke der Helmholtz Doppelschicht entsteht in ihr ein sehr starkes elektrisches Feld E Bei einer Potentialdifferenz von beispielsweise U 2 V und einem molekularen Abstand von d 0 4 nm betragt die elektrische Feldstarke E U d 2 V 0 4 nm 5 V nm displaystyle E frac U d frac 2 text V 0 4 text nm 5 text V nm nbsp Um diesen Wert einordnen zu konnen sei hier ein Vergleich mit einem Aluminium Elektrolytkondensator gegeben Die Spannungsfestigkeit der Aluminiumoxidschicht betragt etwa 1 4 nm V Bei einem 6 3 V Kondensator ist die Dicke des Dielektrikums dann also etwa 8 8 nm Daraus berechnet sich die Feldstarke im Aluminiumoxid mit 6 3 V 8 8 nm etwa 0 7 V nm nbsp Aufbau und Funktionsweise eines idealen Doppelschichtkondensators Beim Anlegen einer Spannung bildet sich an den Elektroden jeweils eine Helmholtz Doppelschicht mit spiegelbildlicher Ladungsverteilung ausEine Feldstarke von 5 V nm die in den Molekulen in der inneren Helmholtz Schicht auftritt ist in einem Kondensator mit einem herkommlichen Dielektrikum nicht realisierbar Kein Dielektrikum konnte einen Durchbruch der Ladungstrager verhindern In einer Doppelschicht verhindert die chemische Stabilitat der molekularen Bindung des trennenden Losungsmittelmolekuls einen Durchschlag 5 Allerdings hat die extrem starke Feldstarke einen grossen Einfluss auf die Permittivitat des Materials aus dem die trennende innere Helmholtz Schicht gebildet wird Beispielsweise liegt die Permittivitat des Wassers normalerweise bei 80 Sie verringert sich unter dem Einfluss der extrem grossen Feldstarke auf einen Wert von etwa 6 6 7 Jeder Doppelschichtkondensator hat nun zwei Elektroden die durch einen Separator gegen mechanische Beruhrungen geschutzt sind Der Elektrolyt durchsetzt mit seinen positiven und negativen Ionen die den Elektrolyten leitfahig machen verbindet die beiden Elektroden miteinander Nach dem Anlegen einer Spannung bildet sich an jeder der beiden Elektroden eine Doppelschicht aus Die anliegende Spannung bewirkt eine Wanderung der statistisch im Elektrolyten verteilten gelosten Ionen zur jeweils gegenpoligen Elektrode Dort bilden sie mit den Ionen in der Elektrode eine Doppelschicht getrennt durch die Lage der Losungsmittelmolekule Die Ladungsverteilung an der einen Elektrode findet sich spiegelbildlich an der zweiten Elektrode des Kondensators wieder Beide Doppelschichten wirken wie zwei in Serie geschaltete Kondensatoren Bei symmetrisch aufgebauten Kondensatoren bei denen beide Elektroden in etwa eine gleich grosse Kapazitat aufweisen ist also die Gesamtkapazitat des Kondensators gleich dem halben Wert einer Elektrode Nach einem Abschalten der Spannung verteilen sich die Ionen wieder statistisch im Elektrolyten Die elektrisch trennende Wirkung einer Helmholtz Doppelschicht ist abhangig vom Elektrolytsystem nur fur einen relativ kleinen Spannungsbereich von etwa 1 2 bis 3 V wirksam Steigt die Spannung uber die Zersetzungsspannung des Elektrolyten hinaus siehe auch Elektrolyse dann bricht die trennende Wirkung der Helmholtz Doppelschicht zusammen und es entsteht ein Kurzschluss Einzelnachweise Bearbeiten a b Zbigniew Stojek The Electrical Double Layer and Its Structure In Fritz Scholz Hrsg Electroanalytical Methods Guide to Experiments and Applications Springer Berlin Heidelberg 2010 ISBN 978 3 642 02914 1 S 3 10 englisch http www scribd com doc 23724566 The Electrical Double Layer and Its Structure online a b Marin S Halper James C Ellenbogen Supercapacitors A Brief Overview PDF Nicht mehr online verfugbar In MITRE Nanosystems Group Marz 2006 archiviert vom Original am 20 Marz 2013 abgerufen am 14 Mai 2013 englisch nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www mitre org zuletzt abgerufen am 27 Juli 2013 E Frackowiak F Beguin Carbon Materials For The Electrochemical Storage Of Energy In Capacitors In CARBON Band 39 2001 S 937 950 PDF und E Frackowiak K Jurewicz S Delpeux F Beguin Nanotubular Materials For Supercapacitors In Journal of Power Sources Volumes 97 98 Juli 2001 S 822 825 doi 10 1016 S0378 7753 01 00736 4 Adam Marcus Namisnyk and J G Zhu A Survey of Electrochemical Super Capacitor Technology 2003 psu edu PDF abgerufen am 7 Dezember 2015 Bachelor Arbeit University of Technology Sydney 2003 Daniel Graser Christoph Schmid Supercap Grundlagen Eigenschaften Anwendungen Berner Fachhochschule Semesterarbeit in Technologie und Deutsch PDF S Srinivasan Fuel Cells From Fundamentals to Applications Springer eBooks 2006 ISBN 978 0 387 35402 6 Download CHAPTER 2 ELECTRODE ELECTROLYTE INTERFACES STRUCTURE AND KINETICS OF CHARGE TRANSFER pdf 769 kB zuletzt abgerufen am 30 Juli 2013 Stefan Woelki Theorie der elektrischen Doppelschicht ISBN 3 89675 568 4 S 36 Abb 3 3 Google Books Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Doppelschichtkapazitat amp oldid 232864081