覆盖单体、模组到混合储能,满足从微安充电到安级脉冲放电的多样化需求
基于活性炭双电层原理,铝外壳与橡胶塞密封,功率密度高,循环寿命超 10 万次,适合高功率脉冲放电。
双电层电容与锂离子电池内部混合,能量密度与循环寿命兼顾,支持微安级充电与快速放电。
多单体串并联组合,内置均压管理电路,可提供定制化电压与容量方案,免费协助选型和设计。
高端轴向音频电容与进口薄膜电容替代方案,适用于高保真音频、电源滤波等精密场景。
锂超级电容融合电池与电容优势,支持引线式、软包型、扣式型及模组加工
| 对比维度 | 锂超级电容 | 超级电容(EDLC) | CR纽扣电池 | 充电锂电池 |
|---|---|---|---|---|
| 能量密度 | 5-15 Wh/kg 均衡 | 1-5 Wh/kg | 高(一次性) | 100-265 Wh/kg |
| 功率密度 | 2000+ W/kg | 10000+ W/kg | <0.1 W/kg | 250-350 W/kg |
| 微安级充电 | 支持 | 支持 | 不支持 | 困难 |
| 循环寿命 | 50F: ≥100万次 100F: 8000+ |
100000+ | 0(一次性) | 500-1000 |
| 漏电流 | 2-5 µA 极低 | 50~5000 µA(因容量和品牌差异较大) | ~0.25 µA | 1.5~3 µA |
| 工作温度 | -40~70°C | -40~85°C | -20~60°C | -20~60°C |
| 安全性 | 高 不爆炸不起火 |
高 | 中 | 中 |
锂超级电容在能量密度、功率密度与循环寿命之间取得最佳平衡,漏电流仅2-5µA(72h实测值,与EDLC同级容量对比低1~2个数量级),支持微安级充电,是微能量场景的理想选择
数据来源:LIC 漏电流来自多家厂商 72h 规格书实测值;EDLC 来自行业规格书;CR 纽扣电池自放电约 1%/年;充电锂电池自放电约 3%/月(LIR2032 典型值)
把 LIC 放在「锂离子电容 / 锂离子电池 / 镍氢电池 / EDLC / 铅酸」里横评,看清差异本质
| 对比维度 | 锂离子电容 LIC 本站 | 锂离子电池 | 镍氢电池 NiMH | EDLC 双电层电容 | 铅酸电池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 储能机理 | 双电层物理吸附 + 锂离子嵌入混合(非对称) | 电化学嵌入/脱嵌(法拉第反应) | 氢吸藏合金可逆储氢 | 双电层物理吸附(纯电容) | 铅/二氧化铅 + 硫酸电解液 |
| 正极材料 | 活性炭(电解液预掺杂锂盐) 不含锂金属氧化物 |
锂金属氧化物(LiCoO₂ / LiFePO₄ / NMC 等) | 氢氧化镍 Ni(OH)₂ | 活性炭 | 二氧化铅 PbO₂ |
| 能量密度 | 5–15 Wh/kg | 100–265 Wh/kg | 60–120 Wh/kg | 1–5 Wh/kg | 30–50 Wh/kg |
| 功率密度 | 2000+ W/kg | 250–350 W/kg | 250–1000 W/kg | 10000+ W/kg | <200 W/kg |
| 循环寿命 | 50F: ≥100 万次 100F: 8000+ 次 |
500–1000 次 | 500–1000 次 | 100000+ 次 | 200–500 次 |
| 微安级充电 | 支持 极低门槛 | 困难(需恒流恒压管理) | 困难 | 支持 | 困难 |
| 自放电 / 漏电流 | 2–5 µA(极低) | 月自放 ~3% 待机漏电流 1.5–3 µA |
月自放 15–30% | 50–5000 µA(较高) | 月自放 3–5% |
| 工作温度 | -40 ~ 70 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 50 °C | -40 ~ 85 °C | -20 ~ 50 °C |
| 热失控风险 | 正极无锂金属氧化物,不释放游离氧,不可控放热风险极低 | 正极 200°C 以上分解释放游离氧,易链式放热 | 相对温和,高温析氢 | 物理储能,无热失控 | 析氢/析氧,非链式 |
| 运输分类(UN) | UN 3508 非对称电容器(第 9 类) |
UN 3480 锂离子电池(第 9 类) |
UN 3496 电池(第 9 类) |
UN 3499 双电层电容器(第 9 类) |
UN 2794 / UN 2800 蓄电(第 8 类腐蚀物) |
| 典型应用 | 微能量采集、免电池 IoT、记忆备份、脉冲补能 | 主电源、便携设备 | 消费电子、电动工具 | 功率脉冲、启停补能 | 启动电源、储能基站 |
注:表中数值为各品类典型范围,具体以单体规格书为准。LIC 的核心区分点在于正极不含锂金属氧化物——这正是它被联合国 TDG 归类为「电容器」而非「电池」、并适用更宽松运输条款的根本原因(详见下节)。
依据联合国危险品运输规章(UN TDG)及 IATA《危险品规则》(DGR)最新规定
联合国危险品运输分委会(日本专家提案,2011–2012 年通过)明确区分了三者——关键在正负极材料是否相同:
| 类型 | UN 编号 | 正负极材料 | 储能原理 |
|---|---|---|---|
| EDLC 双电层电容 | UN 3499 | 正负极同种碳材料(活性炭) | 离子吸附 / 脱附 |
| LIC 锂离子电容 | UN 3508 | 正极活性炭 + 负极可锂离子嵌入碳材料(不同)→ 非对称电容器 | 双电层 + 锂离子嵌入混合 |
| 锂离子电池 | UN 3480 | 正极锂金属氧化物(LiCoO₂、LiMn₂O₄ 等) | 电化学嵌入 / 脱嵌 |
关键安全差异:LIC 正极不含锂金属氧化物,不会像电池那样在 200 °C 以上热分解释放游离氧、引发不可控放热反应。联合国文件原文:
"an uncontrolled exothermic reaction due to generation of free oxygen by decomposition of lithium metal oxides does not occur"(因锂金属氧化物分解产生游离氧而导致的不可控放热反应不会发生)。
能量公式:E = ½ × C × (V_max² − V_min²) ÷ 3600
以金美锂超容 250F 为例(额定电压约 2.7 V,工作范围 2.2 V ~ 3.8 V):
E = 0.5 × 250 × (3.8² − 2.2²) ÷ 3600 = 0.5 × 250 × 9.6 ÷ 3600 ≈ 0.33 Wh
这刚好卡在 0.3 Wh 阈值附近,分两种情况:
| 储能量 | 运输要求 |
|---|---|
| ≤ 0.3 Wh | 不受危险货物规章管制(不受限) |
| > 0.3 Wh(250F 大概率) | UN 3508,第 9 类危险品;但满足以下条件可援引特殊规定大幅简化手续 |
提示:以上为 LIC 作为「非对称电容器(UN 3508)」的通用运输合规要点,实际出运请以最新版 UN TDG / IATA DGR / IMDG 及承运人与目的国要求为准;批量出货建议索取对应型号的测试与合规文件。
理解三种储能器件的内部结构,找到最适合你的方案
基于双电层电容器原理,内部采用活性炭作为正负电极,两极间用电解液与隔膜隔开,铝外壳与橡胶塞进行密封,实现高功率、长寿命的物理储能。
由多只单体经串并联组成,并在内部配备均压控制管理电路,解决单体电压不一致问题,提升系统可靠性与输出能力。
基于双电层电容与锂离子电池内部“并联”的混合储能器件,两极间用隔膜隔开,电解液填充于单元内部,橡胶塞密封铝外壳,兼具高能量密度与快充特性。
当你的产品出现以下需求时,超级电容或锂超级电容就是最适合的方案
USB 大功率输出、闪光灯、电动工具、电机驱动等脉冲放电场景
太阳能道钉灯、地埋灯、智能水表/电表/燃气表等永久性安装设备
警卫手电筒、电动玩具、电动工具、应急设备等需要快速恢复电量的场景
应急照明、浮充系统、频繁充放电的 IoT 终端与工业传感器
汽车/工程机械冷启动、户外设备、需要在零下 40°C 保持能量的系统
独立太阳能发电、节能电梯、环保汽车以及对安全性要求高的储能系统
锂超级电容已通过 UN38.3 全套运输安全测试,满足空运、海运及陆运要求
测试报告编号:TCT250925B019 | 签发日期:2025.09.27
依据联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8 第 38.3 节要求