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Lithium Ionen Kondensatoren englisch lithium ion capacitor LIC sind Superkondensatoren mit asymmetrischen d h unterschiedlich aufgebauten Elektroden Sie gehoren in die Gruppe der sogenannten Hybridkondensatoren Ihre elektrische Kapazitat setzt sich aus der Serienschaltung einer positiven Elektrode eines herkommlichen Doppelschichtkondensators mit einer statischen Doppelschichtkapazitat und einer zweiten aus einem Akkumulator stammenden und mit Lithiumionen dotierten negativen Elektrode mit einer zusatzlichen sehr hohen elektrochemischen Pseudokapazitat zusammen Radiale Lithium Ionen Kondensatoren bis 200 F fur LeiterplattenmontageDie Dotierung der negativen Elektrode bewirkt dass die Spannungsfestigkeit des Kondensators etwa 3 8 V betragt Da die gespeicherte Energie eines Kondensators quadratisch mit der Spannung anwachst ist die Energiedichte Speicherfahigkeit von Lithium Ionen Kondensatoren mit etwa 3 8 V deutlich hoher als die von herkommlichen Doppelschichtkondensatoren mit 2 5 V Zugleich behalten Lithium Ionen Kondensatoren die sehr hohe Leistungsdichte von Doppelschichtkondensatoren besitzen also die Fahigkeit zur schnellen Be und Entladung gekoppelt mit einer grossen Zyklusfestigkeit und langer Lebensdauer wodurch sie deutliche Vorteile gegenuber Lithium Ionen Akkumulatoren aufweisen Ihre Eigenschaft der schnellen Lade und Entladefahigkeit gekoppelt mit einer vergleichsweise hohen Energiedichte macht Lithium Ionen Kondensatoren fur den Einsatz bei neuen Konzepten der Elektromobilitat attraktiv beispielsweise als Speicher fur die Ruckgewinnung von Bremsenergie Rekuperation sowie als Energielieferant bei Lastspitzenbedarf in Bahnen Bussen und in Kraftfahrzeugen in Frage kommen 1 Familie der Superkondensatoren Superkondensatoren Doppelschichtkondensatoren elektrostatisch Helmholtz Schicht Doppelschichtkapazitat Pseudokondensatoren elektrochemisch Faradaysch Pseudokapazitat Hybridkondensatoren Elektrostatisch und elektrochemisch Faradaysch Doppelschicht plus Pseudokapazitat Inhaltsverzeichnis 1 Prinzipieller Aufbau Speicherprinzipien und Familienzuordnung 1 1 Prinzipieller Aufbau 1 2 Statisches und elektrochemisches Speicherprinzip 1 2 1 Statische Doppelschichtkapazitat 1 2 2 Elektrochemische Pseudokapazitat 1 3 Familienzuordnung 2 Funktionsweise und Eigenschaften 2 1 Funktionsweise 2 2 Eigenschaften 3 Aufbau 3 1 Inhaltsstoffe 3 2 Elektroden 3 3 Elektrolyt 3 4 Separatoren 3 5 Kollektoren und Gehause 4 Elektrische Kennwerte 4 1 Kapazitat 4 2 Spannungsfestigkeit und Polaritat 4 3 Innenwiderstand 4 4 Leistungsdichte und Energiedichte 4 5 Lebensdauer 4 6 Zyklusfestigkeit 4 7 Reststrom und Selbstentladung 4 8 Kennwerte im Vergleich 4 9 Hinweis zur Kennzeichnung der Polaritat 5 Vor und Nachteile 5 1 Vor und Nachteile gegenuber LI Akkus 5 2 Vor und Nachteile gegenuber EDLCs 6 Anwendungen und Markt 7 Entwicklungstendenzen 8 EinzelnachweisePrinzipieller Aufbau Speicherprinzipien und Familienzuordnung BearbeitenPrinzipieller Aufbau Bearbeiten nbsp Prinzipieller Aufbau eines Lithium Ionen KondensatorsLithium Ionen Kondensatoren ahneln von der Grundkonstruktion her den Doppelschichtkondensatoren Sie bestehen ebenfalls aus zwei grossflachigen Elektroden die mit einem leitfahigen Elektrolyten einem Ionenleiter elektrisch miteinander verbunden sind Die Elektroden werden durch eine elektrisch durchlassige Membran Separator getrennt und gegen eine direkte Beruhrung gegeneinander und somit chemisch isoliert Flachige Stromableiter Kollektoren kontaktieren die jeweilige Elektrode und verbinden sie mit den ausseren Anschlussen Diese Unterteile konnen zu einem Wickel gewickelt werden oder aber in mehreren Lagen zu einem Stapel verarbeitet werden Anschliessend werden sie in einem gemeinsamen Gehause Zelle eingebaut und mehr oder weniger hermetisch verschlossen nbsp Prinzipieller Unterschied im Aufbau von EDLCs LIC und Li Ion AkkusLithium Ionen Kondensatoren unterscheiden sich allerdings in einer Hinsicht von herkommlichen Doppelschichtkondensatoren die zwei symmetrische statische Doppelschichtelektroden besitzen Sie kombinieren eine Doppelschichtelektrode mit einer Batterie ahnlichen Elektrode und werden dadurch zu Hybridkondensatoren Von den Lithium Ionen Akkumulatoren unterscheiden sich die Lithium Ionen Kondensatoren im Aufbau der positiven Elektrode die bei den Li Ion Akkus eine elektrochemische Metall Oxid Elektrode ist Als Hybridkondensatoren besitzen die Lithium Ionen Kondensatoren zwei unterschiedliche Elektroden die unterschiedliche Fahigkeiten besitzen Die positive Elektrode eines LIC besteht meist aus Aktivkohle und entspricht damit einer herkommlichen Elektrode eines Doppelschichtkondensators die elektrische Energie statisch in einer elektrischen Helmholtz Doppelschicht speichert Die Besonderheit beim Lithium Ionen Kondensator ist die negative elektrochemische Redox Elektrode mit interkalierten Lithium Ionen Sie besteht je nach Hersteller entweder ebenfalls aus speziell dafur geeigneter Aktivkohle oder Graphit aus einem leitfahigen Polymer oder aus Graphen in Form von Kohlenstoffnanorohren und speichert die elektrische Energie elektrochemischen in einer sogenannten Pseudokapazitat uber Redoxreaktionen verbunden mit faradayschen Ladungs Transfer Ubergangen Beide Speicherarten die statische wie die faradaysche besitzen eine lineare Abhangigkeit der gespeicherten elektrischen Energie zur Spannung am Kondensator 2 3 Statisches und elektrochemisches Speicherprinzip Bearbeiten Statische Doppelschichtkapazitat Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung einer Doppelschicht an einer Elektrode BMD Model 1 Innere Helmholtz Schicht IHP Inner Helmholtz Plane 2 Aussere Helmholtz Schicht OHP Outer Helmholtz Plane 3 Diffuse Schicht 4 Geloste Kationen 5 Adsorbiertes Ion Redox Ion das zur Pseudokapazitat beitragt 6 Molekule des Elektrolyt LosungsmittelsDer physikalische Effekt der in einer Helmholtz Doppelschicht einer Elektrode auftritt bewirkt dass beim Anlegen einer Spannung sowohl im Oberflachenbereich einer Elektrode als auch im Elektrolyten jeweils eine elektrisch trennende Schicht eine Doppelschicht entsteht die spiegelbildlich symmetrische auch an der zweiten Elektrode des Kondensators wiederzufinden ist Die Dicke einer Schicht im Elektrolyten liegt im Bereich des Durchmessers eines Losungsmittelmolekuls also etwa 0 1 bis 10 nm An diesen Grenzschichten sammeln sich die anionischen beziehungsweise kationischen Ladungen beim Laden des Kondensators spannungsabhangig spiegelbildlich mit einer Adsorptionsreaktion statisch an Die Ladungen der adsorbierten Ionen im Elektrolyten werden durch Gegenladungen in den Elektroden ausgeglichen Zwischen den angesammelten Ladungen den Ionen im Elektrolyten und den Ionen in der Elektrode innerhalb der Phasengrenzen kommt es zu einer Ladungstrennung mit der Bildung eines elektrischen Feldes dessen Starke der angelegten Spannung entspricht Damit wird durch die Helmholtz Doppelschicht ein statischer Kondensator gebildet Beim Entladen verteilen die Ionen sich nach einer Desorptionsreaktion wieder im Elektrolyten Elektrochemische Pseudokapazitat Bearbeiten Die Speicherung elektrischer Energie in einer Pseudokapazitat erfolgt mit Hilfe einer einfachen reversiblen Redoxreaktion Reduktions Oxidations Reaktion zwischen der Elektrode und den Kationen im Elektrolyten die an der Oberflache der Elektrode ablauft Beim Entladen geben die Kationen an der negativen Elektrode Kathode jeweils ein Elektron ab welches uber den externen Stromkreis zur positiven Elektrode Anode fliesst Gleichzeitig wandern gleich viele Anionen durch den Elektrolyten von der negativen zur positiven Elektrode An der positiven Elektrode nehmen aber nicht die Ionen das Elektron wieder auf sondern die dort vorhandenen und im geladenen Zustand stark ionisierten und daher recht elektronenhungrigen Ubergangsmetallionen Die Redoxreaktionen sind innerhalb enger Spannungsgrenzen wie eine Kapazitat wirksam und konnen auch so gemessen werden wobei allerdings im Gegensatz zu Akkumulatoren an den Elektroden keine Stoffanderung eintritt Die Fahigkeit von Elektroden Redoxreaktionen die zu einer Pseudokapazitat fuhrt zu bewerkstelligen hangt vom Material der Elektroden ab Dafur geeignet weil sie die elektrochemischen Redoxreaktionen ermoglichen sind Elektroden aus speziellen Aktivkohlen leitfahigen Polymeren oder bestimmten Metallen oder Metalloxiden die in das Elektrodenmaterial durch Dotierung eingebracht werden und mit Hilfe einer Interkalation d h Einlagerung von Fremdatomen oder Verbindungen in die Zwischenraume von Schichtebenen z B von Graphit eingefugt an denen dann die Redoxreaktionen mit den dafur geeigneten Kationen stattfinden Eine Pseudokapazitat kann bei gleichem Volumen oder gleichem Gewicht eine bis zu 100 fach grossere Kapazitat bilden als eine statische Kapazitat in einer Helmholtz Doppelschicht Das hangt von der Grosse der beteiligten Atome ab die meist deutlich kleiner als die Ionen im Elektrolyten sind Ausserdem sind die elektrochemischen Redoxreaktionen sehr schnell Damit besitzen Lithium Ionen Kondensatoren einen wesentlichen Vorteil gegenuber Akkumulatoren Der Lade und Entladevorgang ist deutlich schneller als bei Akkumulatoren Familienzuordnung Bearbeiten Superkondensatoren Doppelschichtkondensatoren elektrostatisch Helmholtz Schicht Pseudokondensatoren elektrochemisch Faradaysch Aktivkohle elektroden Nanorohrchen elektroden Aerogel elektroden Polymer elektroden Metalloxid elektroden Hybridkondensatoren Elektrostatisch und elektrochemisch Faradaysch Komposit elektroden AsymmetrischeElektroden Batterie elektroden Durch die Kombination zweier unterschiedlicher Arten der Speicherung elektrischer Energie in einem Bauelement einer elektrostatischen Kapazitat an der Helmholtz Doppelschicht und einer elektrochemischen Redox Pseudokapazitat ist es erforderlich eine Systematik der daraus resultierenden Bauelemente zu erstellen Diese Familienzuordnung fuhrt zu einem Stammbaum der die Trennung in reine Doppelschichtkondensatoren in Pseudokondensatoren sowie in Kondensatoren die beide Effekte in sich tragen den Hybridkondensatoren unter dem Oberbegriff Superkondensatoren bildet Basis dieser Unterteilung ist die Konstruktion der jeweiligen Elektroden deren Eigenschaften die Funktion der Kondensatoren bestimmt In der Industrie werden Superkondensatoren auch oft Ultrakondensatoren genannt 4 5 6 7 8 9 Funktionsweise und Eigenschaften BearbeitenFunktionsweise Bearbeiten Funktionsweise von Lithium Ionen Kondensatoren nbsp Lithium Ionen Kondensator vor dem Dotieren der negativen Elektrode mit Lithium nbsp Verteilung der Ionen im entladenen Kondensator nbsp Verteilung der Ionen im geladenen Kondensator sowie das aus dem Aufbau abgeleitete ErsatzschaltbildLithium Ionen Kondensatoren LIC gehoren zur Familie der Superkondensatoren und sind darin Hybridkondensatoren mit asymmetrischen Elektroden Sie kombinieren eine statische Doppelschichtelektrode mit einer elektrochemischen Redox Elektrode die mit interkalierten Lithium Ionen dotiert ist und die beide durch einen Lithium haltigen Elektrolyten elektrisch miteinander verbunden sind Beim Anlegen einer Spannung an den Kondensator dissoziieren die Ladungstrager im Elektrolyten in ihre positiven Kationen und negativen Ladungen Anionen An der positiven Elektrode eines LIC die meist aus Aktivkohle besteht reichern sich dann beim Laden des Kondensators die anionischen Ladungen spannungsabhangig mit einer Adsorptionsreaktion statisch an der Doppelschicht an Damit bildet sich an der positiven Elektrode des LICs ein interner Kondensator mit der Kapazitat die sich aus der Oberflache der Elektrode und dem durch die Doppelschicht gegebenen Abstand ergibt Die Besonderheit beim Lithium Ionen Kondensator ist die negative elektrochemische Redox Elektrode Sie besteht je nach Hersteller entweder ebenfalls aus Aktivkohle oder Graphit aus einem leitfahigen Polymer oder aus Graphen in Form von Kohlenstoffnanorohren In die negative Elektrode des Lithium Ionen Kondensators werden wahrend des Herstellprozesses positiv geladene Lithiumatome durch Dotierung in die Zwischenraume von Schichtebenen des Elektrodenmaterials eingelagert interkaliert Dort geben sie eine Ladung in Form eines Elektrons an das Material der Elektrode weiter wodurch ein Elektronenuberschuss erzeugt wird und das Potential dieser Elektrode abgesenkt wird Dieser Effekt hat Auswirkungen als ware in die negative Elektrode ein galvanisches Element eingebaut das eine Vorspannung Klemmenspannung von etwa 2 2 bis 3 V erzeugt Der Lithium Ionen Kondensator wird erst dann geladen wenn die am Kondensator anliegende Spannung grosser als die Klemmenspannung ist Dann wandern die im Elektrolyten verteilten positiven Lithiumionen an negative Elektrode konnen dort ebenfalls eine Interkalationsverbindung eingehen und mit einer Redoxreaktion ihre Ladung abgeben Die negativ geladene Elektrode bildet damit einen internen Kondensator dessen Kapazitat sich aus der Pseudokapazitat der interkalierten Lithium Ionen ergibt nbsp Lithium Ionen Kondensatoren haben ein lineares Lade Entladeverhalten und unterscheiden sich damit deutlich von AkkumulatorenDa sowohl die elektrostatische Energiespeicherung an der Doppelschicht als auch die Redox Reaktionen bei der Pseudokapazitat sich linear zur gespeicherten Ladung im Kondensator verhalten entspricht der Spannungsverlauf am Kondensator der gespeicherten Energie Das unterscheidet die Kondensatoren von den Akkumulatoren deren Spannung an den Anschlussen unabhangig vom Ladezustand weitgehend konstant bleibt Die negativ und die positiv geladenen Elektroden bilden damit zwei interne Kondensatoren deren Kapazitaten uber den Elektrolyten in Serie geschaltet sind Die Gesamtkapazitat des Kondensators ergibt sich aus C gesamt C 1 C 2 C 1 C 2 displaystyle C text gesamt frac C 1 cdot C 2 C 1 C 2 nbsp mit C 1 displaystyle C 1 nbsp der Kapazitat der dotierten Elektrode C 2 displaystyle C 2 nbsp der Kapazitat der Doppelschichtelektrode Aufgrund der sehr geringen Grosse der Lithium Ionen entsteht an der dotierten negativen Elektrode eine sehr hohe Ladungskonzentration die zur Folge hat dass die Pseudokapazitat dieser Elektrode sehr gross wird sehr viel grosser als die Doppelschichtkapazitat der positiven Elektrode Der Wert der Pseudokapazitat dieser Elektrode ist oft um eine Zehnerpotenz grosser als der der statischen Doppelschichtkapazitat 10 Wenn aber bei einer Serienschaltung zweier Kondensatoren der Wert von C 1 displaystyle C 1 nbsp sehr viel grosser als der Wert von C 2 displaystyle C 2 nbsp wird dann bestimmt der kleinere Kapazitatswert C 2 displaystyle C 2 nbsp die Gesamtkapazitat des Kondensators Somit entspricht die Gesamtkapazitat eines Lithium Ionen Kondensators der statischen Kapazitat der positiven Doppelschicht Elektrode Wie oben beschrieben bewirkt die Dotierung der Anode eine Absenkung des Potentials im Mittel von etwa 2 5 V Die Kathode hat in ihrer Doppelschicht eine Spannungsfestigkeit von etwa 1 3 V so dass die Gesamt Spannungsfestigkeit des Lithium Ionen Kondensators mit 3 8 V spezifiziert werden kann 10 Da die in einem Kondensator gespeicherte Energie W displaystyle W nbsp mit dem Quadrat der Spannung U displaystyle U nbsp ansteigt W 1 2 C U 2 displaystyle W frac 1 2 cdot C cdot U 2 nbsp kann in einem Lithium Ionen Kondensator durch die auf 3 8 V erhohte Spannungsfestigkeit deutlich mehr elektrische Energie als in einem herkommlichen EDLC mit nur 2 5 V Spannungsfestigkeit gespeichert werden Die durch Dotierung der negativen Elektrode erzeugte Absenkung des Potentials darf im Betrieb des Kondensators allerdings nicht ausgenutzt werden Das heisst das in der Anode wirksame galvanische Element ist nicht geeignet mittels chemischer Prozesse wie in einem Lithium Ionen Akkumulator elektrische Energie abgeben zu konnen Der LIC darf deshalb nicht bis auf 0 V entladen oder an den Anschlussen kurzgeschlossen werden Aufgrund des Aufbaus der Lithium Ionen Kondensatoren als Hybridkondensatoren mit einer Li dotierten negativen Elektrode sind Lithium Ionen Kondensatoren ausserdem gepolte Kondensatoren die nur mit der richtigen Polaritat betrieben werden durfen Eigenschaften Bearbeiten Lithium Ionen Kondensatoren sind erst in einigen wenigen Standardtypen auf dem Markt deren technische Beschreibungen teilweise noch sehr unvollstandig sind Trotzdem lassen sich aus den verfugbaren Daten Eigenschaften der LICs herausfiltern mit denen sie mit anderen Bauelementen verglichen werden konnen Eigenschaften von Lithium Ionen Kondensatoren im Vergleich mit Elektrolytkondensatoren Doppelschichtkondensatoren und Lithium Ionen Akkumulatoren Kennwerte Elektrolyt kondensatoren Doppelschicht kondensatoren Super Ultra kondensatoren Lithium Ionen Kondensatoren Lithium Ionen AkkumulatorenBetriebs temperaturbereich in C 40 125 20 70 20 70 20 70 20 60Nennspannungpro Zelle in V 4 550 1 2 4 2 5 4 2 2 3 8 2 5 4 2Lade Entlade Zyklenlebensdauer unbegrenzt 105 106 105 5 105 104 5 105 0 5 4 103Kapazitatsbereich in F 1 0 1 100 100 6500 300 2200 Kapazitat pro Volumen in F cm3 0 001 5 8 8 10 10 18 1000Energiedichte in Wh kg 1 5 3 9 4 9 10 15 95 190Effektive Leistungsdichte kW kg gt 100 2 10 3 10 3 6 0 3 1 5Selbstentladung Selbstentladezeit bei Raumtemperatur hoch Tage mittel Wochen mittel Wochen gering Monate gering Monate Wirkungsgrad in 99 95 95 90 90Lebensdauer bei Raumtemperatur in a gt 20 5 10 5 10 5 10 3 5Mit der Spannungsfestigkeit von Lithium Ionen Kondensatoren von etwa 3 8 V ist die Energiedichte Speicherfahigkeit deutlich hoher als die von herkommlichen Doppelschicht und Superkondensatoren mit 2 5 V jedoch deutlich geringer als bei Lithium Ionen Akkumulatoren Dafur behalten Lithium Ionen Kondensatoren die sehr hohe Leistungsdichte von Doppelschichtkondensatoren besitzen also die Fahigkeit zur schnellen Be und Entladung mit einer grossen Zyklusfestigkeit typische Angaben gehen schon bis zu 1 Million Zyklen Diese grosse Zyklusfestigkeit verbunden mit einem grosseren Temperaturbereich fuhrt dazu dass LICs eine deutlich langere Lebensdauer besitzen als die Li Akkus Lebensdauerzeiten von 12 Jahren bei 30 C mit einer Kapazitatsanderung von nur 15 sind durchaus erreichbar 3 und damit bieten die LI Kondensatoren der Industrie und dem Verbraucher ein wichtiges Argument fur einen Einsatz in autarken netzunabhangigen Systemen oder zur Rekuperation von Bremsenergie Auch beim Wirkungsgrad der Speicherung elektrischer Energie und bei der Selbstentladungsrate lt 5 bei 25 C uber 3 Monate Lagerung bieten LICs Vorteile gegenuber den LI Akkus Lithium Ionen Kondensatoren sind ausserdem als umweltfreundlich eingestuft da in ihnen keine verbotenen Schwermetalle Verwendung finden Aufbau BearbeitenBauformen von Lithium Ionen Kondensatoren nbsp Schematischer Aufbau eines gewickelten Doppelschichtkondensators 1 Anschlusse 2 Sicherheitsventil 3 Abdichtscheibe 4 Becher 5 Positive Elektrode mit 6 Separator 7 8 9 doppelseitige Elektrode mit zentralem Kollektor 10 Negative Elektrode nbsp Schematischer Aufbau eines Doppelschichtkondensators mit gestapelten Elektroden 1 positive Elektrode 2 negative Elektrode 3 SeparatorGrundsatzlich bestehen alle Lithium Ionen Kondensatoren aus zwei unterschiedlichen Elektroden die durch einen Separator voneinander getrennt sind und die uber Kollektoren mit den Anschlussen zur Aussenwelt verbunden sind und die gemeinsam in einem moglichst dichten Gehause eingebaut sind Die innere Konstruktion kann in geschichtet sein oder als Wickel hergestellt werden Die Schichtung bzw der Wickel umfasst nicht nur eine Separatorschicht zur mechanischen Trennung der Elektroden sondern noch ein oder zwei weitere Separatorschichten um die Zelle vor direktem metallischen Kontakt mit dem Metallgehause zu schutzen Dieser Aufbau eines Lithium Ionen Kondensators kann grundsatzlich nur mit der maximalen Zellenspannung belastet werden Hohere Spannungsfestigkeiten werden durch Reihenschaltung mehrerer Kondensatoren erreicht Inhaltsstoffe Bearbeiten Lithium Ionen Kondensatoren kommen ganzlich ohne Schwermetalle wie Cadmium Blei und Quecksilber aus Sie sind deshalb als umweltfreundlich eingestuft Lithium Ionen Kondensatoren unterscheiden sich in der Menge des verarbeiteten Lithiums deutlich von Lithium Ionen Akkumulatoren Obwohl in der negativen Elektrode eine grosse Anzahl von Lithiumatomen eingebaut wird ist der gesamte Anteil an Lithium im Kondensator relativ gering Beispielsweise ist in einem 2000 F Kondensator mit einem Gesamtgewicht von etwa 200 g nur eine Gesamtmasse von 0 3 g Lithium verbaut Mit diesem geringen Anteil an Lithium entfallen gesetzliche Restriktionen hinsichtlich moglicher Gefahrlichkeit Brandgefahr oder Explosionsgefahr bei den Lithium Ionen Kondensatoren Elektroden Bearbeiten nbsp REM Aufnahme von Kohlenstoff Nanofasern mit Faserbundelstruktur Oberflache etwa 1500 m gLithium Ionen Kondensatoren besitzen als Hybridkondensatoren zwei unterschiedlich aufgebaute Elektroden mit unterschiedlichen Eigenschaften Fur die positive Elektrode soll sie besonders gute Eigenschaften zur Ausbildung einer statischen Doppelschichtkapazitat aufweisen Fur die negative Elektrode soll sie eine grosse Fahigkeit zur Interkalation von Ionen zur Erzeugung einer grossen Pseudokapazitat besitzen Elektroden fur Kondensatoren sollen zunachst grundsatzlich eine moglichst gute Leitfahigkeit besitzen Daruber hinaus sollen sie fur die statische Doppelschichtkapazitat eine moglichst grosse Oberflache bei kleinstem Volumen und Gewicht haben Diese Forderung wird von Elektroden aus Aktivkohle Graphit oder Graphen erfullt 9 Aktivkohle Graphit oder Graphen besteht uberwiegend aus Kohlenstoff und besitzt eine ausserst grosse Oberflache Sie betragt bis zu 2000 m g Entlang der Kristallebenen ist Kohlenstoff elektrisch sehr leitfahig und eignet sich deshalb gut als Elektrodenmaterial In der einfachsten Form werden diese Kohlenstoffelektroden aus gepresstem aktivierten Pulver mit hoch poroser Struktur verwendet Die Poren sind wie bei einem Schwamm untereinander verbunden offenporig und bilden insgesamt die sehr grosse innere Oberflache Fur eine Elektrode aus Aktivkohle mit 1000 m g ergibt sich bei einer typischen Doppelschichtkapazitat von 10 µF cm eine spezifische Kapazitat von 100 F g In einer weiteren Form kann Aktivkohle zu Kohlenstofffasern engl Activated Carbon Fiber ACF versponnen werden die zu Gewebe fur flexible Elektroden verarbeitet werden konnen Die Oberflache solcher Gewebe ist meist grosser als die der schwammartigen Pulver und kann etwa 1500 m g erreichen Elektroden aus Aktivkohle oder Graphit sind recht preiswert nicht giftig und enthalten keine die Umwelt schadigenden Stoffe Sie konnen ausserdem aus preisgunstigen naturlichen Ausgangsstoffen wie z B Kokosnussschalen Zucker oder Algen hergestellt werden 1 Die negative Elektrode der Lithium Ionen Kondensatoren muss aus einem speziell fur die Erzeugung eine Pseudokapazitat geeignetem Material hergestellt sein Dazu muss sie die Fahigkeit zur Interkalation von Ionen besitzen Dieses Einbauen von Lithium Atomen erfolgt sowohl als Teil des Herstellprozesses durch Dotierung als auch wahrend des Betriebs beim Laden des Kondensators Auch die schon oben beschriebenen Materialien Aktivkohle Graphit und Graphen konnen eine grosse Pseudokapazitat aufweisen wenn die Porengrosse in dem Material einen sehr kleinen Durchmesser hat 2 3 11 Die Fahigkeit der Aktivkohle Fremdatome wie Lithium in den Zwischenlagen ihrer Kristallebenen einlagern zu konnen steigt deutlich an wenn die Aktivkohle mit einem leitfahigen Polymer bedeckt ist 12 Recht gut zur Interkalation geeignet sind auch Elektroden aus einem leitfahigen Polymer 13 wie Polypyrrol Polyanilin Polythiophen oder Pentacen einem Polyacene PAS polyacenic semiconductor Sie sind preiswert herzustellen und haben eine grosse Ladungstragerbeweglichkeit von bis zu 5 cm Vs Das Material ist amorph in einer sehr porigen Struktur Diese Struktur gestattet es eine grosse Anzahl von Lithium Ionen mit grosser Stabilitat speichern zu konnen Li dotiertes PAS hat die gleiche volumetrische Energiedichte wie metallisches Lithium Elektroden aus einem leitfahigen Polymer weisen jedoch aufgrund chemischer Instabilitaten bei ihren elektrochemischen Reaktionen eine kurzere Lebensdauer und verringerte Zyklusfestigkeit auf gegenuber Aktivkohleelektroden auf Gegenuber Li Ion Akkus ist die Lebensdauer und die Zyklusfestigkeit der LIC jedoch immer noch sehr viel grosser 14 15 Neuere Entwicklungen verwenden Elektroden in Form von Kohlenstoffnanorohren oder Graphen Graphen hat eine sehr grosse Oberflache ein Gramm davon hat eine Oberflache von 2675 Quadratmetern Forschern des MIT entwickelten Elektroden fur Ultrakondensatoren mit Matten aus Kohlenstoffnanorohren die einen Durchmesser von 0 7 bis 2 nm mit einer Lange von einigen zehn µm haben und die eine theoretische Kapazitat von 550 F g erreichen konnen Recht anschaulich wird diese Elektrode beim Beladen mit Ionen von J Schindall dargestellt 16 Die zweidimensionale Struktur der Graphenschicht verbessert ausserdem die Lade und Entladegeschwindigkeit eines damit hergestellten Kondensators Die Ladungstrager bei vertikal orientierten Graphen Nanoschichten konnen schneller in die tieferen Strukturen der Elektrode hineinwandern bzw herauskommen und beschleunigen damit die Schaltgeschwindigkeit 17 Elektrolyt Bearbeiten Der Elektrolyt in Lithium Ionen Kondensatoren ist die elektrisch leitfahige Verbindung der beiden Elektroden im Kondensator Er soll die beim Laden des Kondensators benotigten Anionen fur die Doppelschichtkapazitat und die Kationen fur die Redoxreaktionen der Pseudokapazitat bereithalten Seine Eigenschaften bestimmen das Spannungsfenster in dem der Kondensator betrieben werden kann seinen Temperaturbereich den Innenwiderstand ESR und uber seine Stabilitat auch das Langzeitverhalten des Kondensators Ein Elektrolyt besteht immer aus einem Losungsmittel in dem leitfahige Salze gelost sind Die Salze dissoziieren im Losungsmittel zu positiven Kationen und negativen Anionen und machen den Elektrolyten leitfahig Der Elektrolyt muss die porige schwammartige oder vernetzte Struktur der Elektroden durchdringen konnen seine Viskositat muss klein genug sein um die Elektrodenoberflache voll benetzen zu konnen Er muss ausserdem chemisch inert sein und darf die Materialien des Kondensators chemisch nicht angreifen Der in Lithium Ionen Kondensatoren verwendete Elektrolyt ist meist wasserfrei und besteht aus organischen aprotischen Losungsmitteln wie Ethylencarbonat Propylencarbonat Dimethylcarbonat Diethylcarbonat oder 1 2 Dimethoxyethan und gelosten Lithiumsalzen wie beispielsweise LiPF6 oder Triazolate 18 Elektrolyte mit organischen Losungsmitteln sind teurer als wassrige Elektrolyte haben aber eine hohere Dissoziations Spannung von bis zu etwa 4 V und einen grosseren Temperaturbereich Ihre etwas geringere Leitfahigkeit gegenuber wassrigen Elektrolyten hat zwar eine geringere Leistungsdichte zur Folge da jedoch die Energiedichte mit dem Quadrat der Spannung ansteigt haben LICs mit organischen Losungsmittelelektrolyten eine hohere Energiedichte als solche mit wassrigen Elektrolyten Die Besonderheit an den Elektrolyten fur Lithium Ionen Kondensatoren besteht darin dass die Kationen fur die Interkalation in die negative Elektrode sehr klein sein mussen Das Lithiumsalz dissoziiert folglich so dass Lithium im Elektrolyten in Form einzelner Atome auftritt Nur dann konnen die erforderlichen faradayschen Ladungs Transfer Ubergange der Pseudokapazitat auch stattfinden Separatoren Bearbeiten Separatoren sollen die beiden Elektroden mechanisch voneinander trennen um einen Kurzschluss zu verhindern Sie konnen sehr dunn sein wenige hundertstel Millimeter 19 und mussen sehr poros sein um moglichst wenig zum Innenwiderstand ESR des Kondensators beizutragen Ausserdem mussen sie chemisch inert sein um den Einfluss auf die Langzeitstabilitat und die Leitfahigkeit des Elektrolyten gering zu halten Preiswerte Lithium Ionen Kondensatoren verwenden offene Kondensatorpapiere als Separator professionelle LICs verwenden porose Kunststoff Folien Glasfasergewebe oder porose Keramikgewebe als Separatoren 8 Kollektoren und Gehause Bearbeiten Die Kollektoren Stromsammler dienen dem elektrischen Kontaktieren des Elektrodenmaterials und verbinden diese mit den Anschlussen des Kondensators Sie mussen eine gute Leitfahigkeit besitzen immerhin sollen Spitzenstrome von bis zu 100 A problemlos auf die Kondensatorzelle verteilt bzw von ihr abgenommen werden Sofern das Gehause wie ublich aus einem Metall besteht sollten Kollektoren und Gehause aus demselben Material bestehen meist Aluminium weil sich sonst in Anwesenheit eines Elektrolyten eine galvanische Zelle bilden wurde die zu Korrosion fuhren konnte Die Kollektoren werden entweder in einem Spruhverfahren auf die Elektroden aufgespruht oder bestehen aus einer Metallfolie auf der die Elektrode angebracht ist Elektrische Kennwerte BearbeitenKapazitat Bearbeiten nbsp Messbedingungen zur Messung der Gleichspannungskapazitat von Lithium Ionen Kondensatoren nbsp Schematische Darstellung des elektrischen Verhaltens in der porigen Struktur der ElektrodenDer von aussen an den Anschlussen eines Lithium Ionen Kondensators messbare Wert der Kapazitat C displaystyle C nbsp ergibt sich aus dem Energieinhalt W displaystyle W nbsp eines mit der Ladespannung U Lade displaystyle U text Lade nbsp geladenen Kondensators W 1 2 C gesamt U Lade 2 displaystyle W frac 1 2 cdot C text gesamt cdot U text Lade 2 nbsp Diese Kapazitat wird auch Gleichspannungskapazitat genannt Sie wird nach geltender Norm DIN EN 62391 1 gemessen indem der Kondensator zunachst mit einer Konstantstromquelle auf seine Nennspannung geladen wird Danach wird der Kondensator 30 Minuten auf diesem Spannungswert gehalten und dann mit einem definierten Entladestrom I Entlade displaystyle I text Entlade nbsp entladen wobei dann die Zeit ermittelt wird die vergeht in der die Spannung von 80 auf 40 der Nennspannung abfallt Die Kapazitat ergibt sich dann gemass der Definition en im nebenstehenden Bild aus der Formel C gesamt C 1 C 2 C 1 C 2 displaystyle C text gesamt frac C 1 cdot C 2 C 1 C 2 nbsp Die Messverfahren die von den einzelnen Herstellern spezifiziert werden konnen in einigen Details vom genormten Verfahren abweichen siehe beispielsweise 20 Die normgerechte aber sehr zeitaufwendige Messmethode zur Messung der Kapazitat kann aus dem Energieinhalt W displaystyle W nbsp und durch eine Messung des Spannungsfalls von 90 auf 70 des Nennspannungswertes U R displaystyle U R nbsp nach folgender Formel berechnet werden 21 C 2 W 0 9 U R 2 0 7 U R 2 displaystyle C frac 2W 0 9U R 2 0 7U R 2 nbsp Die Kapazitat eines Lithium Ionen Kondensators ist sehr stark frequenzabhangig Schon bei einer Messfrequenz von 10 Hz fallt der Messwert auf nur etwa 20 des Gleichspannungswertes ab Dieses Verhalten hangt zusammen mit der begrenzten Beweglichkeit der Ionen im Elektrolyten besonders in der porigen Struktur der Elektroden Die Eigenschaften die sich daraus ergeben lassen sich elektrisch recht gut mit einer Reihenschaltung hintereinander geschalteter RC Glieder beschreiben Um die gesamte Kapazitat einer Pore bis zum Ende der Pore auszunutzen mussen alle Einzelkapazitaten uber die seriellen RC Zeitkonstanten erreicht werden dabei muss der fliessende Strom einen immer grosser werdenden Leitungswiderstand uberwinden Somit wird die gesamte Kapazitat des Kondensators nur nach langeren Einschaltzeiten erreicht Beim Anlegen einer Wechselspannung auch mit sehr kleiner Frequenz wird nur die die stark reduzierte Kapazitat am Poreneingang genutzt Die Frequenzabhangigkeit der Kapazitat hat auch Auswirkungen auf den Betrieb der Kondensatoren Sollen die LICs mit schnellen Lade und Entladezyklen betrieben werden dann steht der Anwendung nicht mehr der volle Wert der Gleichspannungskapazitat zur Verfugung Der nutzbare Kapazitatswert ist kleiner und muss im Einzelfall der Applikation durch entsprechende Auswahl des Kondensators angepasst werden Spannungsfestigkeit und Polaritat Bearbeiten nbsp Spannungsverlaufe in den Elektroden beim Laden und Entladen von Doppelschicht und Lithium Ionen Kondensatoren sowie der daraus resultierende Gesamt SpannungsverlaufDie Spannungsfestigkeit von Lithium Ionen Kondensatoren ergibt sich aus der Summe der Spannungsfestigkeiten der beiden Elektroden 3 Durch die Dotierung mit Lithium entsteht in der negativen Elektrode wenn sie mit Masse verbunden wird eine Spannung von etwa 2 2 V Zusammen mit der in Reihe liegenden positiven Doppelschichtelektrode die mit etwa 1 3 V belastet werden kann und einer kleinen weiteren Spannungsabsenkung der negativen Elektrode von etwa 0 5 V ergibt sich die Gesamt Spannungsfestigkeit eines Lithium Ionen Kondensators mit etwa 3 8 V Der geringere Potentialunterschied zwischen ungeladenem und geladenem Zustand der beiden Elektroden lasst sich dadurch erklaren dass die Kapazitat der negativen Elektroden sehr viel grosser als die der positiven Elektrode ist und deshalb der Einfluss der Ladung auf die Spannung geringer ist Herstellerspezifisch kann der Wert der gesamten Spannungsfestigkeit uber oder unterschritten werden Wird eine hohere Spannung als der vom jeweiligen Hersteller spezifizierte Wert an den Kondensator angelegt und die maximale Dissoziationsspannung bei der der Helmholtz Effekt in der Doppelschicht stabil bleibt uberschritten erfolgt eine elektrolytische Zersetzung des Elektrolyten Dabei kann es zu chemischen Reaktionen kommen die zur Gasbildung fuhren und damit den Kondensator zerstoren konnen Lithium Ionen Kondensatoren sind gepolte Kondensatoren Die Dotierung der negativen Elektrode kann zerstort werden wenn der Kondensator mit seinem Pluspol auf Masse gelegt wird kurzgeschlossen wird mit Wechselspannung oder mit falscher Polaritat betrieben wird Eine untere Spannungsgrenze von etwa 2 2 V darf bei Lithium Ionen Kondensatoren nicht unterschritten werden Innenwiderstand Bearbeiten nbsp Die Berechnung des Innenwiderstands erfolgt mit dem Spannungsfall der sich aus der Verlangerung des graden Abschnitts der Entladespannung im Schnittpunkt des Entladebeginns ergibtDas Laden oder Entladen eines Doppelschichtkondensators ist verbunden mit einer Polarisierung der Ionen im Elektrolyten und einer Bewegung der Ladungstrager durch den Separator hindurch bis tief in die Poren der Elektroden hinein Bei dieser Bewegung der Ionen im Elektrolyten treten Verluste auf die als Innenwiderstand des Kondensators gemessen werden konnen Mit dem elektrischen Modell seriell geschalteter RC Glieder in den Poren der Elektroden im obigen Bild lasst sich dabei leicht erklaren dass der Innenwiderstand von Doppelschichtkondensatoren mit zunehmender Eindringtiefe der Ladungstrager in die Poren der Elektroden zeitverzogert zunimmt Da die Ladungstragerbeweglichkeit auch noch begrenzt ist ist nicht nur die Kapazitat sondern auch noch der Innenwiderstand stark frequenzabhangig Beim Laden bzw Entladen eines Kondensators ist der Stromfluss ein Gleichstrom Der wirksame Innenwiderstand R i displaystyle R i nbsp mitunter auch ESRDC genannt ist deshalb ein Gleichstromwiderstand Er wird uber den Spannungsfall D U 2 displaystyle Delta U 2 nbsp der sich aus der Verlangerung des graden Abschnitts der Entladespannung zum Zeitpunkt des Entladebeginns als Schnittpunkt mit der Entladekurve ergibt nach folgender Formel berechnet R i D U 2 I Entlade displaystyle R i frac Delta U 2 I text Entlade nbsp Der Entladestrom fur die Messung des Innenwiderstandes wird bei LICs vom jeweiligen Hersteller spezifiziert Eine andere schnellere Messmethode zur Messung eines Innenwiderstandes bietet die Messung eines Wechselstromwiderstandes Dieser Wechselstromwiderstand wird ESR genannt en Equivalent Series Resistance Er wird bei 1 kHz gemessen und weist einen deutlich kleineren Widerstandswert auf Der Innenwiderstand R i displaystyle R i nbsp bestimmt mehrere Eigenschaften von Doppelschichtkondensatoren Er begrenzt zum einen die Lade bzw Entladegeschwindigkeit des Kondensators Zusammen mit der Kapazitat C displaystyle C nbsp des Kondensators ergibt sich die Zeitkonstante t displaystyle tau nbsp mit t R C displaystyle tau R cdot C nbsp Diese Zeitkonstante bestimmt die zeitliche Grenze mit der ein Kondensator ge bzw entladen werden kann Ein 100 F Kondensator mit dem Innenwiderstand von 30 mW hat z B eine Zeitkonstante von 0 03 100 3 s d h nach 3 s Laden mit einem nur durch den Innenwiderstand begrenzten Strom hat der Kondensator 62 3 der Ladespannung erreicht Da bis zum vollstandigen Laden des Kondensators eine Zeitdauer von etwa 5 t displaystyle tau nbsp benotigt wird hat die Spannung dann nach etwa 15 s die Ladespannung erreicht Der Innenwiderstand R i displaystyle R i nbsp ist aber auch der begrenzende Faktor wenn mit Lithium Ionen Kondensatoren der Vorteil der schnellen Lade Entladefahigkeit gegenuber Akkumulatoren ausgenutzt werden soll Denn bei den sehr hohen Lade und Entladestromen I displaystyle I nbsp die bei Leistungsanwendungen mit diesen Kondensatoren auftreten treten interne Verluste P v displaystyle P text v nbsp auf P v R i I 2 displaystyle P text v R text i cdot I 2 nbsp die uber den Innenwiderstand R i displaystyle R text i nbsp zu einer Erwarmung des Kondensators fuhren Diese Erwarmung ist die Hauptursache fur die grossenmassige Begrenzung der Lade und Entladestrome insbesondere bei haufig auftretenden Lade Entladevorgangen Da sowohl die Ladungstragerbeweglichkeit der Ionen im Elektrolyten als auch die Leitfahigkeit des Elektrolyten gegenuber Elektronen in metallischen Leitern deutlich geringer ist ist der Innenwiderstand R i displaystyle R text i nbsp von EDLCs hoher als bei anderen Kondensatortechnologien jedoch deutlich kleiner als bei Akkumulatoren und zeigt auch ein deutlich besseres Tieftemperaturverhalten Allerdings hangen beide Eigenschaften stark von der Zusammensetzung des Elektrolyten ab und unterscheiden sich deutlich bei den unterschiedlichen Baureihen der verschiedenen Hersteller Leistungsdichte und Energiedichte Bearbeiten nbsp Vergleich von Leistungs und Energiedichte einiger Energiespeicher 3 nbsp Vergleich von Leistungs und Energiedichte einiger Energiespeicher Lithium Ionen Kondensatoren konnen im Vergleich zu Akkumulatoren deutlich schneller ge oder entladen werden und erhohen somit die Verfugbarkeitszeit der Gerate Dieses ist ein entscheidendes Einsatzkriterium von LICs gegenuber Akkumulatoren und findet sich im Begriff der Leistungsdichte wieder eine Leistungsangabe die entweder auf ihre Masse bezogen ist und dann als gravimetrische Leistungsdichte in kW kg oder als Volumenleistungsdichte in kW cm3 angegeben wird Sie ist durch die Warmeentwicklung bei der Strombelastung uber den Innenwiderstand bestimmt Hohe Leistungsdichten ermoglichen Anwendungen zur Pufferung von Verbrauchern Energiespeicher die kurzzeitig einen hohen Strom benotigen oder abgeben z B Nutzbremsung Die Energiedichte dagegen ist das Mass fur die speicherbare elektrische Energie in einem Kondensator Sie ist ein wichtiger Kennwert zum Vergleich mit Akkumulatoren und wird als gravimetrische Energiedichte in Wh kg oder kWh kg angegeben Mitunter wird die Energiedichte auch auf das Bauvolumen bezogen dann wird sie als volumetrische Energiedichte in Wh cm3 oder kWh cm3 angegeben Leistungsdichte und Energiedichte werden meist in einem sogenannten Ragone Diagramm dargestellt Mit einem solchen Diagramm ist die Einordnung einer bestimmten Speichertechnologie im Vergleich mit anderen Technologien visuell anschaulich darstellbar Das Ragone Diagramm der Energiedichte uber der Leistungsdichte zeigt deutlich dass Lithium Ionen Kondensatoren eine etwa vierfach hohere Speicherfahigkeit elektrischer Energie gegenuber EDLCs haben ohne dabei die Fahigkeit des schnellen Ladens und Entladens mit hohen Lade und Entladestromen zu verlieren Lebensdauer Bearbeiten Generell ist die Lebensdauer von Lithium Ionen Kondensatoren stark abhangig von der Reinheit und der Qualitat der verwendeten Materialien Daruber hinaus hangt die Lebensdauer ahnlich der von Doppelschichtkondensatoren von der Betriebsspannung und von der Betriebstemperatur ab Allerdings befindet sich diese neue Kondensatortechnologie heute 2011 noch in der Startphase so dass weiterfuhrende Informationen noch nicht zur Verfugung stehen Zyklusfestigkeit Bearbeiten Die Fahigkeit von Kondensatoren einen niederohmigen Lade und Entladebetrieb uberstehen zu konnen wird mit dem Begriff Zyklusfestigkeit umschrieben Die Strome die beim Laden bzw Entladen von Lithium Ionen Kondensatoren auftreten konnen sehr gross werden Beispielsweise wurden zur Uberprufung der Eignung von LICs mit der Kapazitat von 2000 F fur die Energieruckgewinnung bei Bussen oder grossen industriellen Maschinen die Kondensatoren mit 50 100 und 150 A im Zyklusbetrieb mit 60 s Zyklusdauer getestet 2 Bei solch hohen Stromen tritt nicht nur eine starke interne Erwarmung der Kondensatoren auf bei der die Warmeausdehnung einen zusatzlichen Stressfaktor bildet sondern es entstehen auch noch starke elektromagnetische Krafte mit Auswirkung auf die Festigkeit der Elektroden Kollektor Verbindung Eine grosse Zyklusfestigkeit von Lithium Ionen Kondensatoren mit bis zu 500 000 Zyklen wobei die Kapazitatsanderung gegenuber dem Anfangswert kleiner 10 betragt ist also nicht nur eine Frage der chemischen Stabilitat der Bestandteile sondern auch noch Ergebnis einer mechanisch robusten und stabilen Konstruktion 22 Reststrom und Selbstentladung Bearbeiten In geladenen Lithium Ionen Kondensatoren kann wie in allen hochkapazitiven Kondensatoren ein sogenannter Reststrom auch Leckstrom genannt auftreten Dieser Reststrom ist temperatur und spannungsabhangig Je hoher die Temperatur und je hoher die Spannung desto grosser ist der Reststrom Spezifiziert wird der Reststrom unter dem Begriff Selbstentladung Dabei wird der Spannungsverlust innerhalb einer definierten Zeit angegeben Die Selbstentladung ist bei den Lithium Ionen Kondensatoren geringer als bei Standard Doppelschichtkondensaten und etwa so gross wie bei Akkumulatoren und betragt etwa 5 pro Monat bei Raumtemperatur Kennwerte im Vergleich Bearbeiten Lithium Ionen Kondensatoren sind erst in einigen wenigen Standardtypen auf dem Markt deren technische Beschreibungen teilweise noch sehr unvollstandig sind Bei dieser neuen Technologie werden erst in einigen Jahren weitere durch Kundenanforderungen entwickelte Typen das Angebot erweitern Die Kennwerte der zur Zeit 2011 angebotenen Lithium Ionen Kondensatoren der unterschiedlichen Hersteller sind auch ein Spiegel des jeweiligen Entwicklungsstandes Kennwerte von Lithium Ionen Kondensatoren unterschiedlicher Hersteller HerstellerTyp MaximaleSpannungin V MinimaleSpannungin V Kapazitatin F Innen widerstandin mW MaximalerStromin A Lade Entlade zyklen Energiedichtein Wh kg Abmessungen in mmB L HACTPremlis 4 0 2 0 2000 5 5 100 70000 15 FDKEneCapTen 4 0 2000 1 5 500000 14 100 110 13JM EnergyUltimo 3 8 2 2 2200 1 5 100 11 14 138 106 10 5NEC TokinLIC 3 8 2 2 1100 1 8 10000 14 192 95 5 5Taiyo YudenLIC 3 8 2 2 200 50 2 10 100000 10 25 25 40Hinweis zur Kennzeichnung der Polaritat Bearbeiten Lithium Ionen Kondensatoren speichern die elektrische Energie mit einem elektrochemischen Prozess Damit ahneln sie in ihrer Wirkungsweise den Akkumulatoren Bei der Kennzeichnung der Elektroden durch die Begriffe Anode und Kathode kann es je nachdem ob ein Bauelement als Erzeuger oder als Verbraucher betrachtet wird deshalb zu Verwechslungen kommen Denn bei einem elektrischen Erzeuger fur Gleichspannung Akkumulator hat die Kathode positive Polaritat Dahingegen hat bei einem elektrischen Verbraucher Kondensatoren sind Verbraucher die Kathode negative Polaritat Im Folgenden werden deshalb die Elektroden nur mit ihrer Polaritat benannt Vor und Nachteile BearbeitenVor und Nachteile gegenuber LI Akkus Bearbeiten Die hybride Konstruktion von Lithium Ionen Kondensatoren mit einer negativen mit Lithium Ionen dotierten Akkumulator Elektrode und einer positiven Lithium freien Doppelschichtelektrode aus Aktivkohle bietet einige grundsatzliche Vorteile gegenuber Lithium Ionen Akkumulatoren Die Brandgefahr ist deutlich geringer Denn in Lithium Ionen Akkumulatoren kann es bei Uberladung oder Uberlastung an der positiven Elektrode zu chemischen Reaktionen mit Brandgefahr kommen wenn Lithium Metalloxide vom Spinell Typ mit dem Elektrolyten reagieren Da Lithium Ionen Kondensatoren aber eine Lithium freie Doppelschicht Elektrode besitzen konnen keine chemischen Reaktionen mit dem Elektrolyten stattfinden Sie konnen unter Umstanden sogar einen Nageltest uberstehen 14 Sie haben ausserdem einen deutlich geringeren Bedarf an Lithium und verwenden nur umweltfreundliche Materialien verbotene Schwermetalle werden nicht eingesetztDie Speicherung der elektrischen Energie erfolgt bei den LI Kondensatoren durch zwei physikalische Vorgange statisch in der Doppelschicht und faradaysch in der Pseudokapazitat und nicht durch einen chemischen Prozess wie bei Li Ionen Akkus Dadurch besitzen LICs folgende Vorteile LICs konnen nicht uberladen werden wenn die anliegende Spannung im Nennspannungsbereich bleibt Sie besitzen eine deutlich hohere Leistungsdichte mit der Fahigkeit der schnellen Ladung und Entladung LICs sind Zyklusfest und sie weisen eine deutlich hohere Lade Entladezyklenzahl von mindestens 500 000 Zyklen innerhalb der Lebensdauer auf LICs besitzen eine deutlich langere Lebensdauer gt 10 Jahre weil durch das weitgehende Fehlen chemischer Prozesse die Kennwerte nicht beeinflusst werden Ein kleinerer Innenwiderstand der sehr hohe Spitzenstrome bei geringerer Eigenerwarmung bei grossen Stromen ermoglicht wird ebenfalls durch die Art der Speicherung ohne chemische Prozesse erklarbar LICs haben einen grosseren Temperaturbereich 20 bis 70 C gegenuber 20 bis 60 C Sie sind wartungsfreiDagegen stehen folgende Nachteile gegenuber LI Akkumulatoren Der Preis ist deutlich hoher Die Energiedichte ist deutlich geringer das heisst ein LIC speichert deutlich weniger elektrisch Energie pro Bauvolumen als ein LI Akku Die Anzahl der Anbieter ist noch recht begrenztVor und Nachteile gegenuber EDLCs Bearbeiten Auch gegenuber Doppelschichtkondensatoren weisen Lithium Ionen Kondensatoren Vorteile auf Sie besitzen eine deutlich hohere Energiedichte mit etwa der vierfach hoheren Speicherfahigkeit bezogen auf das gleiche Bauvolumen und die hohere Nennspannung von etwa 3 8 V erleichtert durch Verringerung von Schaltverlusten die Konzeption der elektronischen Ansteuerung Dagegen stehen folgende Nachteile eine geringere Zyklusfestigkeit mit einer geringeren Lade Entladezyklenzahl eine Mindestspannung von 2 2 V darf nicht unterschritten werden die LI Kondensatoren sind ausserdem nicht kurzschlussfest der Preis von LI Kondensatoren ist deutlich hoher als der von EDLCsAnwendungen und Markt BearbeitenLithium Ionen Kondensatoren als recht neue Kondensator Technik befindet sich in den Jahren 2010 und 2011 in der Phase der Industrialisierung Das heisst die Kondensator Hersteller bereiten ihre Fertigung auf eine zukunftige Massenproduktion vor und Elektronik Hersteller entwickeln neue Schaltungen und Konzepte Angeboten werden die Kondensatoren von mehreren Herstellern unter unterschiedlichen Namen Premlis ACT 23 EneCapTen FDK 24 Ultimo JM Energy 25 Nano hybrid Capacitor NCC 26 LIC NEC Tokin 27 Lithium Ion Capacitor Taiyo Yuden 28 Lithium Ionen Kondensatoren zeichnen sich durch eine hohere Energiedichte gegenuber Doppelschicht und Superkondensatoren aus und haben die gleiche hohe Leistungsdichte also die gleiche Fahigkeit zur schnellen Ladung und Entladung Deshalb werden zunachst schon bestehende Applikationen in denen Doppelschicht oder Superkondensatoren eingesetzt werden durch neue LICs ersetzt weil die Losung mit Lithium Ionen Kondensatoren entweder zu geringerem Platzbedarf oder bei Ausnutzung des vorhandenen Raumes zur hoheren Energiedichte fuhrt Hierbei sind folgende Anwendungen zu nennen Energie Zwischenspeicherung in Windkraftanlagen und in der photovoltaischen Stromerzeugung Solaranlagen bei schwankenden Lasten Unterbrechungsfreie Stromversorgungssystemen USV Energiespeicherung in autarken Strassenbeleuchtungen 29 Energetischen Ruckgewinnung in Bremssystemen von industriellen Anlagen wie Gabelstapler und Krane Energetischen Ruckgewinnung in Bremssystemen von Bahnen Zugen und Bussen Rekuperation 14 Akku Ersatz fur elektrische Schraubendreher schnelles Laden moglich 30 Der Markt fur Lithium Ionen Kondensatoren wird fur das Jahr 2020 auf etwa 60 Millionen Euro mit rund 40 Millionen Stuck geschatzt 31 32 Entwicklungstendenzen BearbeitenLithium Ionen Kondensatoren wurden Anfang des neuen 21 Jahrhunderts entwickelt Die globale Vermarktung begann 2005 durch FDK Asahi Chemical Industry ACT folgte 2006 danach JMEnergy Die ersten dieser Hybrid Kondensatoren die das Speicherprinzip der Doppelschicht Kondensatoren mit der Akku Speichertechnik der Lithium Ionen Akkumulatoren in einem Gehause miteinander verbanden arbeiteten mit Elektroden aus Aktivkohle Die negative Elektrode wurde in diesen Kondensatoren mit Lithium Ionen dotiert die positive Elektrode entsprach der eines herkommlichen EDLCs Als Elektrolyt kam eine wasserhaltige Losung leitfahiger Salze zum Tragen 33 Um das Temperaturverhalten zu verbessern und die Kondensatoren speziell fur den Einsatz im Automotive Bereich geeignet zu machen wurde bei der Weiterentwicklung der LICs der wasserhaltige Elektrolyt durch einen mit Lithiumsalzen versehenen Elektrolyten auf der Basis organischer Losungsmittel ersetzt 34 Eine weitere Entwicklung fand bei den Elektroden statt Obwohl die Aktivkohle eine extrem grosse Oberflache aufweist wurden Materialien gefunden deren Struktur noch grossere Oberflachen besitzen Leitfahige Polymere wie Pentacen oder Polythiophen haben solch grosse innere Oberflachen Durch Dotierung der negativen Elektrode mit Lithium oder Lithiumtitanat Li4Ti5O12 werden sehr gute Leitfahigkeitswerte erreicht Untersuchungen am Los Alamos National Laboratory zeigten dass bei LICs mit solchen Elektroden Energiedichten von 39 Wh kg und Leistungsdichten von 35 kW kg erreicht werden 6 Angeregt durch den immer starkeren werdenden Druck aus dem Automotiv Bereich nach Speichern elektrischer Energie mit hoher Kapazitat und schneller Reaktionszeit beschaftigen sich mit den Lithium Ionen Kondensatoren eine ganze Reihe von Forschungsvorhaben Auch die relativ neue Technik Kohlenstoffnanorohren in grosser Prazision mit grosseren Abmessungen herstellen zu konnen wurde hinsichtlich der kapazitiven Eigenschaften untersucht An der University of Tokyo Graduate School of Agriculture wurden in die Kohlenstoffnanorohrchen nanokristallines Lithiumtitanat eingelagert Die daraus resultierenden Elektroden konnen spezifische Kapazitatswerte bis zu 180 F g erreichen Entsprechend aufgebaute Kondensatoren die Nanohybrid Kondensatoren genannt werden erreichen Energiedichten von 40 Wh l und Leistungsdichten von 7 5 kW l und konnen damit genau so schnell wie herkommliche EDLCs geladen bzw entladen werden 17 35 36 37 Einzelnachweise Bearbeiten a b Dagmar Oertel TAB Energiespeicher Stand und Perspektiven ELEKTROCHEMISCHE KONDENSATOREN S 86 ff Online PDF 1 7 MB a b c H Gualous G Alcicek Y Diab A Hammar P Venet K Adams M Akiyama C Marumo ESSCAP 2008 Lithium Ion capacitor characterization and modelling Online 1 2 Vorlage Toter Link hal archives ouvertes fr Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Marz 2019 Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b c d e James Banas JM Energy s Lithium Ion Capacitor The Hybrid Energy Storage Advantage JRS Micro 2009 Vortrag Folien als PDF Memento des Originals vom 6 Marz 2016 im Internet Archive 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 avsusergroups org B E Conway Transition from Supercapacitor to Battery Behavior in Electrochemical Energy Storage In Journal of The Electrochemical Society Band 138 Nr 6 Mai 1991 S 1539 1548 doi 10 1149 1 2085829 B E Conway Electrochemical Supercapacitors Scientific Fundamentals and Technological Applications Springer Berlin 1999 ISBN 0 306 45736 9 S 1 8 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Siehe auch unter Brian E Conway in Electrochemistry Encyclopedia ELECTROCHEMICAL CAPACITORS Their Nature Function and Applications Memento vom 30 April 2012 im Internet Archive abgerufen am 7 Dezember 2015 a b Adam Marcus Namisnyk and J G Zhu A Survey of Electrochemical Super Capacitor Technology 2003 citeseerx ist psu edu PDF abgerufen am 7 Dezember 2015 Bachelor Arbeit University of Technology Sydney 2003 A K Shukla S Sampath K Vijayamohanan Electrochemical supercapacitors Energy storage beyond batteries In Current science Band 79 Nr 12 2000 S 1656 1661 ias ac in PDF a b Mustapha Jammal Stand der Technik und Anwendung von Superkondensatoren Grin Verlag 2009 ISBN 978 3 640 52396 2 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Diplomarbeit Technische Universitat Berlin a b Marin S Halper James C Ellenbogen Supercapacitors A Brief Overview PDF a b Reinhard Meyer Energiespeicher zwischen Lithium Ionen Akkus und Supercaps 24 November 2010 B P Bakhmatyuk B Ya Venhryn I I Grygorchak M M Micov S I Mudry Intercalation Pseudo Capacitance In Carbon Systems Of Energy Storage Online PDF 65 kB Masayuki Morita Masaharu Araki And Nobuko Yoshimoto Pseudo capacitance of Activated Carbon Fiber Coated by Polythiophenes Online PDF 107 kB Lerneinheit Leitfahige Polymere Polythiophen In ChemPedia Fachinformationszentrum Chemie GmbH a b c The use of PAS capacitors lithium capacitors for adapting to diversification of energy supply 1 2 Vorlage Toter Link www yuden co jp Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Marz 2019 Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Taiyo Yuden Firmeninformationsmaterial PDF Shizukuni Yata Eiji Okamoto Hisashi Satake Hidekazu Kubota Masanori Fujii Tomohiro Taguchi Hajime Kinoshita Polyacene capacitors In Journal of Power Sources Band 60 Nr 2 Mai 1996 S 207 212 doi 10 1016 S0378 7753 96 80012 7 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Joel Schindall The Charge of the Ultra Capacitors spectrum ieee org November 2007 abgerufen am 22 Juli 2011 a b Katsuhiko Naoi Nanohybrid Capacitor The Next Generation Electrochemical Capacitors In Fuel Cells Band 10 Nr 5 2010 S 825 833 doi 10 1002 fuce 201000041 Minato Egashira Kazuteru Ueda Nobuko Yoshimoto Masayuki Morita Lithium ion Capacitor Using Lithium Triazolate as Electrolyte Salt In 214th ECS Meeting MA2008 02 Honolulu HI 2008 Abstract PDF Vortrag M Waidhas Grundlegende Technologie von Doppelschichtkondensatoren Frankfurt am Main 21 Januar 2004 Vortrag Folien als PDF Memento vom 30 August 2004 im Internet Archive Nesscap Ultracapacitor Technical Guide 2008 Nesscap co 2008 PDF Memento vom 31 August 2013 auf WebCite P Van den Bossche F Van Mulders B Verbrugge N Omar H Culcu J Van Mierlo The Cell versus the System Standardization challenges for electricity storage devices Online 1 2 Vorlage Toter Link www cars21 com Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Marz 2019 Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis PDF 976 kB M Bodach H Mehlich Zuverlassigkeitsaspekte bei der Anwendung von Supercaps IEEE Chapter Meeting Chemnitz 11 12 Mai 2006 Vortrag Folien als PDF Premlis Memento vom 16 Juni 2011 imInternet Archive Advanced Capacitor Technology Produktseite FDK s New Product Development Contributing to an energy saving society by developing and providing capacitors FDK Social amp Environmental Report 2008 S 7 8 PDF Memento vom 5 Dezember 2015 im Internet Archive Introducing JM Energy Lithium Ion Capacitor ULTIMO Memento vom 6 Oktober 2011 imInternet Archive jm energy 2009 Produktseite NCC Nano hybrid Capacitor Online PDF 141 kB Miyagawa Risa Hato Yukinori Inagawa Masako Inoue Koji Seki Daisuke Development of High Power Lithium Ion Capacitor In NEC technical papers vol 5 Nr 4 2010 S 52 56 nec co jp PDF Taiyo Yuden S New Hybrid Lithium Ion Capacitors Provide Energy Densities Up To 10 Times Greater Than Edlcs Taiyo Yuden 26 Oktober 2010 Pressemitteilung Stanley Electric and Tamura announce Development of Super CaLeCS an environment friendly EDLC powered LED Street Lamp Nippon Chemi Con 30 Oktober 2010 Pressemitteilung Online PDF 327 kB Erik Sofge Coleman s FlashCell Yes a Cordless Screwdriver That Really Charges in 90 Seconds Popular Mechanics 1 Oktober 2009 abgerufen am 18 August 2011 Six 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