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)

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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