Energy Storage

锂超级电容

高性能混合储能器件,兼具电池高能量密度与超级电容高功率密度,支持微安级间歇充电、秒级快充,循环寿命超百万次,宽温域工作,是微能量系统的理想储能伙伴。

锂超级电容单体储能器件

产品体系

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

EDLC

双电层超级电容

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。

LIC

锂离子超级电容

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。

模组

超级电容模组

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。

薄膜

金属薄膜电容

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。

产品形态示意

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

锂超级电容单体储能器件示意图

与常见储能器件对比

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
不爆炸不起火

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)

锂超级电容 vs 主流充电储能产品

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)。

运输分类与合规:为什么 LIC 是「电容器」而非「电池」

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

核心结论
  • UN 编号UN 3508(非对称电容器 / Capacitor, asymmetric)
  • 正式运输名称Capacitor, asymmetric (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)
  • 危险类别第 9 类 杂项危险物质
  • 不是UN 3480(锂离子电池)
  • 也不是UN 3499(双电层电容器 EDLC)

为什么是「电容」不是「电池」?

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)。

250F 锂超容的能量计算

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

满足以下条件后,可援引 IATA DGR 特殊规定 A196 / IMDG SP372 豁免大部分要求

  • ✅ 能量 > 0.3 Wh 且 < 20 Wh
  • ✅ 包装防短路(独立分隔、端子绝缘)
  • ✅ 具备安全泄压阀
  • ✅ 标注 Wh 数值
  • ✅ 能承受 95 kPa 压差
  • ✅ 无包装从 1.2 米高处跌落不损坏

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。

工作原理

理解三种储能器件的内部结构,找到最适合你的方案

A

EDLC 双电层超级电容

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。

B

超级电容模组

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。

C

LIC 锂离子超级电容

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。

典型应用场景

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

瞬间大电流
瞬间大电流放电

USB 大功率输出、闪光灯、电动工具、电机驱动等脉冲放电场景

免维护长期供电
🔋
免维护长期供电

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

快速充电
🔦
快速充电

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

高循环寿命
🔄
高循环寿命

应急照明、浮充系统、频繁充放电的 IoT 终端与工业传感器

低温启动
❄️
低温启动

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

能量回收与安全储能
🛡️
能量回收与安全储能

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

安全认证

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

高度模拟 T.1Pass
温度试验 T.2Pass
振动 T.3Pass
冲击 T.4Pass
外部短路 T.5Pass
挤压 T.6Pass
过度充电 T.7N/A
强制放电 T.8Pass

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

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