超级电容器制作

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超级电容器综述

超级电容器综述

超级电容器综述超级电容器又称电化学电容器或双电层电容器,是一种新型储能器件,它利用电极/电解质交界面上的双电层或在电极界面上发生快速、可逆的氧化还原反应来储存能量。

超级电容器采用活性碳材料制作成多孔碳电极,同时在相对的多孔电极之间充填电解质溶液,当在两端施加电压时,相对的多孔电极上分别*正负电子,而电解质溶液中的正负离子将由于电场作用分别*到与正负极板相对的界面上,从而形成两个集电层。

由于活性碳材料具有≥1200m2/g的超高比表面积(即获得了极大的电极面积),而且电解质与多孔电极间的界面距离不到1nm(即获得了极小的介质厚度),所以这种双电层结构的超级电容器比传统的物理电容的容值要大很多,比容量可以提高100倍以上,从而使利用电容器进行大电量的储能成为可能。

目前国际上研究与发展的超级电容器可归为以下几类:●双层电容器(Double layer capacitor)由高表面碳电极在水溶液电解质(如硫酸等)或有机电解质溶液中形成的双电层电容,如图6-12.1所示。

该图还表示出一个典型双电层的形成原理,显然双电层是在电极材料(包括其空隙中)与电解质交界面两侧形成的,双电层电容量的大小取决于双电层上分离电荷的数量,因此电极材料和电解质对电容量的影响最大。

一般都采用多孔高表面积碳作为双层电容器电极材料,其比表面积可达1000-3000m2/g,比电容可达280F/g。

●赝电容器(Pseudo-capacitor)由电极表面上或者体相中的二维或准二维空间上发生活性材料的欠电位沉积,形成高度可逆的化学吸附/脱附或氧化/还原反应产生和电极充电电位有关的电容,又称法拉第准电容;典型的赝电容器是由金属氧化物,如氧化钌构成的,其比电容高达760F/g。

但由于氧化钌太贵,现已开始采用氧化钴、氧化镍和二氧化锰来取代;●混合电容器(Hybrid capacitor)由半个形成双层电容的碳电极与半个导电聚合物或其他无机化合物的表面反应或电极嵌入反应电极等构成。

一种基于超级电容的升压电路的制作方法

一种基于超级电容的升压电路的制作方法

一种基于超级电容的升压电路的制作方法超级电容(supercapacitor),也称为超级电容器、电能储存器,是一种电容器。

它具有高能量密度、高功率密度、长循环寿命和快速充放电等特点,广泛应用于电子设备、汽车、航空航天等领域。

升压电路是一种将低电压升至高电压的电路,可以通过超级电容来实现。

制作一种基于超级电容的升压电路,一般包括以下步骤:1.超级电容的选择:选择合适的超级电容器,一般以能量密度、功率密度、循环寿命等参数为考虑因素。

超级电容的功率密度决定了其充放电速率,能量密度则决定了电容器的储能能力。

2.电容电压匹配:根据升压电路所需的输出电压,选择合适的超级电容器电压等级。

通常超级电容器的额定电压是固定的,因此要确保超级电容器的额定电压高于升压电路所需的最高电压。

3.设计升压电路拓扑结构:根据需求选择合适的升压拓扑结构。

常用的升压拓扑包括升压转换器(boost converter)、升压反激式逆变器(boost flyback inverter)、升压正激式逆变器(boostforward inverter)等。

4.选择合适的升压器件:根据升压电路拓扑选择合适的升压器件,如MOSFET、二极管、电感等。

升压器件的选择应考虑其电压、电流、频率等参数,以确保其能够在超级电容的工作范围内正常工作。

5.组装电路:根据设计,将超级电容和升压器件连接组装成电路。

尽量使用低电阻电缆和导线,减少连接电阻,提高电路效率。

6.进行功能测试:组装完成的电路需要进行功能测试,包括输入输出电压的测试、电流、功耗等参数的测量。

7.优化设计:对测试结果进行分析,根据需要对升压电路进行优化设计,以提高效率、稳定性和可靠性。

总结:基于超级电容的升压电路制作方法主要包括超级电容的选择与电压匹配、升压电路的拓扑结构设计、升压器件的选择、电路组装、功能测试和优化设计等步骤。

通过合理选材、设计和组装,可以制作出高效、稳定、可靠的升压电路,满足不同应用领域的需求。

超级电容器课件PPT

超级电容器课件PPT

1.贵金属RuO2电容性能的研究 (1)使用硫酸作为电解液, 容量高,功率大,成本高。
(2)热分解氧化法比容量为 380F/g,溶胶凝胶法为768F/g。
2.添加W、Gr、Mo、V、Ti等的 氧化物 (1)降低成本
(2)复合后性能提高
➢WO3/RuO2比容量高达560F/g ➢Ru1-xGrxO2比容量高达840F/g
片层的双电层作用的发挥
4
4-2 超级电容器的电解液
有机系超级电容器和水系超级电容器的特性对比
16
4
结构
4
超 级 电 容 器 结 构
超级电容器的结构
电极
电解液 隔膜
电极材料 导电剂 粘结剂 集流体
无机电解液 有机电解液 离子电解液
18
4
超级电容器的结构
超级电容器的结构示意图

流 体
隔 膜
电极材料
电解液
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4
超级电容器的结构
超级电容器的电极材料
电极材料
实例
双电层电容器
炭材料
活性炭 碳纳米管 碳气凝胶 石墨烯
缺 点
(1) 一个标准的超级电容器每单位重量储存的能量一般较低; (2) 高自放电率,大大高于电化学电池; (3) 非常低的内部电阻允许极快速放电时,容易导致隔膜破裂从而
发生短路。
9
3
3-2 法拉第赝电容器
法拉第赝电容
法拉第赝电容器也叫法拉第准电容,是在电极表面活体相中的 二维或三维空间上,电极活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆 的化学吸附或氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的电容。这 种电极系统的电压随电荷转移的量呈线性变化,表现出电容特征, 故称为“准电容”,是作为双电层型电容器的一种补充形式。

超级电容器制作

超级电容器制作

超级电容器的制作方法超级电容器用活性炭的处理方法一种超级电容器用活性炭的处理方法,其特征是用金属离子Al3+、Li+、Zn2+、Cu2+、Tl+、Pb2+中的任何一种在活性炭表面进行欠电位沉积,为电化学双层电容器提供法拉第准电容。

可以将所述离子溶液的任一种加入超级电容器KoH电解液中,也可以用所述离子溶液的任一种修饰活性炭粉,使其微孔里沉积该种离子。

采用本发明制得的超级容器与蓄电池或其它电池配合组成复合电池,解决现有电池不能满足高功率、大容量、快充电要求的难题,广泛用于航天、军事、交通、电力、通信等重要部门,有重要现实意义和广阔的前景。

使用超级电容器的电子定时器及其方法一种使用超级电容器的电子定时器及其方法,其是由一个可变电阻器,一个超级电容器及一个电磁继电器组成。

当一主电源被关闭后,由超级电容器对电磁继电器供电,将可延长或促动一负载的运作,直到超级电容器停止放电。

结合可变电阻器与其它两个组件,则超级电容器的放电时间可被可变电阻器线性地改变,因此产生负载的迟滞调整及促动时间的线性配置。

此种简单、小型且便宜的定时器可用于室内与室外照明,安全侦测系统及激活系统。

超级电容器的可极化电极炭材料及制备方法本发明涉及超级电容器的可极化电极炭材料及其制备方法。

它包含这种材料的电极及该电极的超级电容器。

本发明的极化电极炭材料是采用市售活性炭经固/液异相化学反应制得的。

该化学改性的活性炭比表面积为600~1300m2g-1,氮元素含量0.1~5.0%,微孔容积与总孔容积之比≥0.8,粒度范围为1μm~30μm,在非水电解质溶液中,该活性炭极化电极比容量可达41Fg-1。

车用高比能量超级电容器一种具有大容量、高性能、长寿命及充放电速度快的车用超级电容器;包括第一电极、第二电极、电解液、集流体、隔膜和外壳,第一电极的绝对电容量大于第二电极的绝对电容量,且第二电极中电极材料是由通过双电层原理或准电容原理存储能量的材料制成,第一电极中电极材料是由通过法拉第过程或准电容原理存储能量的材料制成,所述的电解液为有机溶液。

超级电容制造工艺流程

超级电容制造工艺流程

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超级电容点焊机制作方法

超级电容点焊机制作方法

超级电容点焊机制作方法超级电容点焊机是一种利用超级电容器快速放电产生高温、高能量的焊接设备。

它是在传统点焊机的基础上进行改进,具有快速、高效、节能等特点,广泛应用于金属焊接领域。

超级电容点焊机的制作方法主要包括以下几个步骤:1. 材料准备:制作超级电容点焊机所需的材料包括超级电容器、电源、电控系统、焊接头等。

超级电容器是点焊机的核心部件,负责储存和释放电能。

电源为超级电容器提供电能,电控系统用于控制电能的释放和焊接过程。

焊接头是与工件接触的部分,需要具备良好的导电性和耐高温性。

2. 设计电路:根据焊接需求和超级电容器的参数,设计合适的电路。

电路主要包括超级电容器的充电电路和放电电路。

充电电路通过电源将电能输入超级电容器,放电电路控制超级电容器的放电过程,使其产生高温、高能量的电弧。

3. 组装电路:根据设计好的电路,将电容器、电源、电控系统等组装在一起。

首先,将电容器与电源连接,确保电容器能够正常充电。

然后,连接电控系统,调试电路,确保电能能够准确地释放。

4. 制作焊接头:焊接头是超级电容点焊机与工件接触的部分,需要具备良好的导电性和耐高温性。

一般采用铜制的焊接头,通过加工和固定,使其与电路连接紧密,并能够承受高温和电流的影响。

5. 调试测试:组装完成后,对超级电容点焊机进行调试和测试。

首先,确保电容器能够正常充电并存储电能。

然后,通过调节电控系统,控制电能的释放,使其达到焊接所需的温度和能量。

最后,进行焊接头的实际焊接测试,检查焊接质量。

超级电容点焊机的制作方法较为简单,但在制作过程中需要注意以下几点:1. 选择合适的超级电容器,根据焊接需求确定容量和电压等参数。

2. 设计合理的电路,确保电能的充分储存和准确释放。

3. 焊接头的制作要精确,确保与电路连接紧密并能够承受高温和电流的影响。

4. 在调试和测试过程中,要注意安全,避免电击和火灾等事故发生。

通过以上制作方法,我们可以自己制作一台超级电容点焊机。

超级电容器生产工艺

超级电容器生产工艺

超级电容器生产工艺超级电容器是一种具有高功率密度和长寿命的储能装置,其主要特点是具有较高的能量转换效率和电容量。

超级电容器的生产工艺一般包括材料准备、电极制备、装配和封装等环节。

首先,超级电容器的制作需要准备电极材料。

电极材料一般采用活性炭或金属氧化物等,具有较高的比表面积和电容量。

在材料准备过程中,首先需要选择合适的原材料,并进行粉碎、筛分和干燥等工艺,以获得所需的颗粒尺寸和纯度。

然后,进行电极制备。

电极制备是超级电容器生产的关键环节之一。

首先,将所选用的电极材料与导电剂和粘结剂混合,形成均匀的电极浆料。

然后,利用离心或喷涂等方法将电极浆料涂覆在导电基底上,形成电极片。

为提高电容器的电容量,通常会采用多层电极片的堆叠结构。

接下来,进行超级电容器的装配。

装配过程一般包括电极片层间隔、导电液注入和堆叠等步骤。

首先,将电极片按一定的层间隔方式堆叠在一起,形成电极组装块。

然后,在电极组装块的两端分别安装集流体,用于收集和输送电荷。

最后,将导电液注入到电极组装块中,以提供离子传输的通道。

最后,进行超级电容器的封装。

封装是保护超级电容器内部结构的重要环节。

封装工艺主要包括壳体制备、引线连接和密封等步骤。

首先,选择合适的壳体材料,根据电容器的要求制备壳体。

然后,将装配好的超级电容器放入壳体中,并通过焊接或者激光焊接等方法将电极集流体与引线连接起来。

最后,对超级电容器进行真空抽气、填充密封材料,确保电容器内部的稳定环境。

综上所述,超级电容器的生产工艺主要包括材料准备、电极制备、装配和封装等环节。

在每个环节中,都需要严格控制工艺参数和操作要求,以确保超级电容器的性能稳定和可靠运行。

随着工艺技术的不断发展,超级电容器的生产工艺也在不断完善,以满足不同应用领域的需求。

超级电容器实验报告

超级电容器实验报告

超级电容器实验报告一、实验目的1.了解超级电容器的原理和特点。

2.掌握超级电容器的工作原理和性能测试方法。

3.研究超级电容器的放电特性,并分析其影响因素。

二、实验仪器和设备1.超级电容器:包括正负极电极、隔膜等组件。

2.直流电源:提供电容器充电所需的电压。

3.电压表:用于测量电容器充电和放电的电压。

4.电流表:用于测量电容器放电时的电流。

5.放电电阻:用于限制电容器放电时的电流,防止短路。

三、实验步骤和内容1.连接实验电路:将超级电容器的正负极分别连接到直流电源的正负极,并通过电压表和电流表测量电容器的电压和电流。

2.充电实验:通过直流电源给超级电容器充电,记录电容器的电压随时间的变化曲线。

3.放电实验:将超级电容器的正负极短接,并通过放电电阻控制放电电流的大小,记录电容器的电压随时间的变化曲线。

四、实验结果和分析1.充电实验结果:从充电实验曲线可以看出,电容器的电压随时间呈线性增长,并且充电速度较快。

当电容器电压达到直流电源电压时,电容器即可达到最大充电状态。

2.放电实验结果:从放电实验曲线可以看出,电容器的电压随时间呈指数衰减,并且放电速度较快。

超级电容器的放电过程可以持续较长时间,并且输出的电能较大。

3.影响因素分析:(1)电容器的电容量大小:电容器的电容量决定了其储存和放出电能的能力。

电容量越大,储存和输出的电能也就越大。

(2)电容器的内阻:内阻越小,电容器的充电和放电速度越快。

较低的内阻可以提高超级电容器的储存和输出效率。

(3)放电电阻的大小:放电电阻的大小决定了放电电流的大小。

过大的放电电阻会限制电容器的放电速度,过小的放电电阻会导致电容器电流过大而短路。

五、实验总结通过本次实验,我对超级电容器的工作原理和特点有了更深入的了解。

超级电容器具有充电速度快,输出电能大的特点,具有很大的应用潜力。

下一步,我将进一步研究超级电容器的制作和使用方法,以及探索其在节能环保、储能等领域的应用前景。

超级电容器汇总

超级电容器汇总

比电容高达1335
Fg-1, 并具有良好
的电容保持特性
石墨烯上生长聚吡咯 电化学沉积聚吡咯, 比电容高达1510
Fg-1, 面积比电容
为151 mF cm−2
4
4-1 超级电容器的电极材料
4.石墨烯
a) b)
石墨烯/赝电容材料复合电极 层次化 聚苯胺纳米线/石墨烯
30
4
4-1 超级电容器的电极材料
25
4
4-1 超级电容器的电极材料
4.石墨烯
什么是石墨烯超级电容器?
石墨烯超级电容器为基于石墨烯材 料的超级电容器的统称。由于石墨烯独 特的二维结构和出色的固有的物理特性, 诸如异常高的导电性和大比表面积,石 墨烯基材料在超级电容器中的应用具有 极大的潜力。石墨烯基材料与传统的电 极材料相比,在能量储存和释放的过程 中,显示了一些新颖的特征和机制。
特 性
4
4-2 超级电容器的电解液
有机系超级电容器的优缺点 优点
具有较高的分解电压 较高的能量密度 较高的电化学稳定性 耐高压 产品使用寿命长 工作温度范围宽 有机电解液应该尽量避免水的存在, 水的存在会导致电容器性能的下降, 自放电加剧
缺点
电容器的过充会导致有毒的挥发性 物质产生,同时也会使电容器的储 电能力显著下降甚至消失
4
2
特点
2
超 级 电 容 器 的 八 大 特 点
超级电容器的特点
充放电寿命长 电容量大 等效串联电阻 相对常规电容大
可任意并联 增加电容量
免维护,环保
工作温度范围宽 快速充电
大电流放电
6
3
分类
3
超级电容器的分类
超级电容器
双电层电容器 法拉第赝电容器

超级电容器

超级电容器

活性炭 碳气凝胶 碳纳米管 石墨烯
金属氧化物
混合型超级电容器
静电和电化学作用共同储能
导电聚合物
对称型电极
非对称型电极
可充电电池型
复合电极材料 赝电容+双电层电极
8
3
3-1 双电层电容器
双电层电容原理
其储能过程是物理过程,没有化学反应且 过程完全可逆,这与蓄电池电化学储能不同
由于正负离子在固体电极和电解液之间的表面上分别吸附, 造成两固体电极之间的电势差,从而实现能量的存储。
材料
Cellulose 纤维素
5
制作
工艺
5
超级电容器的制作工艺
磨料
行星球磨机
压制电芯
热平压机
软包超级电容器制作工艺流程图
14
3
3-3 混合型超级电容器
锂离子电容器
结 构 图
15
3
3-3 混合型超级电容器
充电
电解液 中的Li+嵌入 到石墨层间 形成嵌锂石 墨,同时, 电解液中的 阴离子则吸 附在活性炭 正极表面形 成双电层。
锂离子电容器机理
放电
Li+从负极 材料中脱出回到 电解液中,正极 活性炭与电解液 界面间产生的双 电层解离,阴离 子从正极表面释 放,同时电子从 负极通过外电路 到达正极。
4
4-2 超级电容器的电解液
电 解 液
性能要求
4
4-2 超级电容器的电解液
按照电解液的类型可以分为水系电解液和有机系电解液
水系电解液
中性电解液(NaSO4等) 酸性电解液(H2SO4等)
碱性电解液(KOH等)。
有机/离子电解液 四氟硼酸四乙基铵(Et4NBF4)
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超级电容器的制作方法超级电容器用活性炭的处理方法一种超级电容器用活性炭的处理方法,其特征是用金属离子Al3+、Li+、Zn2+、Cu2+、Tl+、Pb2+中的任何一种在活性炭表面进行欠电位沉积,为电化学双层电容器提供法拉第准电容。

可以将所述离子溶液的任一种加入超级电容器KoH电解液中,也可以用所述离子溶液的任一种修饰活性炭粉,使其微孔里沉积该种离子。

采用本发明制得的超级容器与蓄电池或其它电池配合组成复合电池,解决现有电池不能满足高功率、大容量、快充电要求的难题,广泛用于航天、军事、交通、电力、通信等重要部门,有重要现实意义和广阔的前景。

使用超级电容器的电子定时器及其方法一种使用超级电容器的电子定时器及其方法,其是由一个可变电阻器,一个超级电容器及一个电磁继电器组成。

当一主电源被关闭后,由超级电容器对电磁继电器供电,将可延长或促动一负载的运作,直到超级电容器停止放电。

结合可变电阻器与其它两个组件,则超级电容器的放电时间可被可变电阻器线性地改变,因此产生负载的迟滞调整及促动时间的线性配置。

此种简单、小型且便宜的定时器可用于室内与室外照明,安全侦测系统及激活系统。

超级电容器的可极化电极炭材料及制备方法本发明涉及超级电容器的可极化电极炭材料及其制备方法。

它包含这种材料的电极及该电极的超级电容器。

本发明的极化电极炭材料是采用市售活性炭经固/液异相化学反应制得的。

该化学改性的活性炭比表面积为600~1300m2g-1,氮元素含量0.1~5.0%,微孔容积与总孔容积之比≥0.8,粒度范围为1μm~30μm,在非水电解质溶液中,该活性炭极化电极比容量可达41Fg-1。

车用高比能量超级电容器一种具有大容量、高性能、长寿命及充放电速度快的车用超级电容器;包括第一电极、第二电极、电解液、集流体、隔膜和外壳,第一电极的绝对电容量大于第二电极的绝对电容量,且第二电极中电极材料是由通过双电层原理或准电容原理存储能量的材料制成,第一电极中电极材料是由通过法拉第过程或准电容原理存储能量的材料制成,所述的电解液为有机溶液。

一种车用动力电源超级电容器本发明为一种车用动力电源超级电容器,超级电容器芯子由烧结式氧化镍正极片、涂覆特定材料的发泡镍基负极片和折叠式连续化隔膜构成。

电容芯子通过制作、焊接电流端子后,置于塑料壳体内,注入电解液,封口便得超级电容器成品。

该超级电容器具有充分高的功率密度和能量密度,成本低廉,使用寿命长,可多次充放电循环,适合做各种型号电动车的动力源,推广应用具有很好价值。

车用启动超级电容器本发明为一种车用启动超级电容器,超级电容器芯子由包裹隔膜的烧结式氧化镍正极片,连续化活性碳纤维布负极和集流支撑的薄镍片构成。

电容芯子通过制作、焊接电流端子后,置于塑料壳体内,注入电解液,封口便得超级电容器成品。

该超级电容器具有较高的功率密度和能量密度,且重量轻,成本低,寿命长,适合做各种类型车辆的启动能源,推广应用具有很好价值。

蓄电池、超级电容充放电均衡方法与装置一种蓄电池、超级电容充放电均衡方法与装置,该装置是由微机系统构成的充放电均衡控制器与若干个由电压检测器、温度检测器和隔离式降压DC/DC组成的充放电均衡器电联接,充放电均衡器分别接于各个单体蓄电池或超级电容的两端。

其方法是由充放电均衡控制器控制各充放电均衡器,充电时:各充放电均衡器以相应于蓄电池或超级电容容量的不同电流充电,当某个蓄电池或超级电容的电压、温度达到其充电特征值时,对应的充放电均衡器停止充电;放电时:当某个蓄电池或超级电容的电压低于放电特征值时,充放电均衡器提供均衡电流使各放电电流维持相同值,而当大多数蓄电池或超级电容电压达到放电特征值时,停止放电。

本发明的优点是通过实现均衡充、放电,防止过充电、过放电,避免影响蓄电池或超级电容寿命,甚至损坏。

制作超级电容器电极的活性炭制备方法本发明公开了一种制作超级电容器电极的活性炭制备方法。

该方法是以酚醛树脂为原料,主要经过焦化、炭化、活化处理后,再经包括水洗、烘干等过程后处理,便可得到所需活性炭。

本发明技术要点在于,焦化、炭化、活化处理的温度及采用的活化剂。

本发明制备的活性炭比表面积达2000m2/g以上,比重达0.72g/cm3以上,用它制作的超级电容器电极,重量比电容达250F/g以上,体积比电容达174F/cm3以上。

使用新材料的电极的超级电容器以及制做方法提供了一种使用新材料形成的电极的超级电容器。

其包括有相互面对的两电极,该些电极由碳纳米管组成;设置在该两电极之间的电解质;和用于分离该两电极之间的电解质的一分隔器。

碳纳米管用于超级电容器电极材料本发明公开了一种复合型超级电容器电极材料,由碳纳米管与金属复合氧化物组成。

在有效利用碳纳米管大比表面的基础上,利用碳纳米管的高导电性和特殊的纳米协同效应,使电极材料既能依靠电双层原理储能,又可依靠金属复合氧化物通过电池原理或锂离子电池原理储能,不但可获得高的能量密度,同时又可获得高的比功率。

一种规模化生产的超级电容器本发明公开了一种规模化生产的超级电容器,其特征是由以下方法制得:(1)涂布A膜:将制备好的导电涂料用涂布机涂布在经过表面处理的集流体上;(2)制备B膜:含活性碳重量比为40~90%,含导电石墨重量比为2~50%,含粘合剂重量比为2~25%;(3)干法热压制备电极材料:由A膜和B膜经加热压制而成,然后通过胶带分切机分条制成分条电极膜;(4)干法制备电极:在卷绕机上将两条相同尺寸的分条电极膜夹上隔离膜制备而成电极;(5)将电极放入铝制超级电容壳内,盖上盖子,经过激光焊接接通电极的正负极,注进电解液,再封口便制成超级电容器。

高填料率超级电容器电极及利用挤出获得的方法本发明涉及制造填料率不低于80%的超级电容器的多孔基底-电极复合体(6)的方法,该方法至少包括下面的步骤:制备包含至少一种聚合物(1)、至少一种液体致孔增塑剂(3)和至少一种活性填料(2)的混合物;以糊状物的形式挤出混合物;将糊状物沉积在基底上,并将其层压制件;处理得到的复合体以除去全部或部分增塑剂(3),在电极中形成孔。

本发明也涉及电极糊和集电器-电极复合体。

一种超级电容器及其制造方法本发明公开了一种超级电容器及其制造方法,由正极、负极、电解液、隔膜、集电体薄膜和封装外壳组成,其特征在于电解液被吸附于正极、负极和隔膜的孔隙中以及封装外壳内部未被正极和负极与隔膜占据的孔隙中;正极和负极分别位于集电体薄膜的表面;正极和负极的活性物质一侧之间被多孔绝缘隔膜分隔开来;分别从正极和负极一侧引出正极柱和负极柱,再由外壳封装。

超级电容器集流体表面处理方法本发明涉及一种超级电容器集流体表面处理方法,包括:1)提供铬酸表面处理液;2)对集流体进行双面腐蚀;3)水洗;4)干燥。

所述铬酸表面处理液按重量百分比其组成为:铬酸锂:4%~15%,水:5%~15%,浓硫酸:70%~90%。

该方法不仅能有效去除集流体材料如铝箔、铜箔、泡沫镍薄膜、不锈钢薄膜、冲孔镍薄膜等在贮存和运输过程中表面所沾灰尘,而且能有效去除在加工过程中表面存在的防腐油或防粘剂,并增加活性官能团,使处理后的集流体涂布电极材料分布均匀、一致,提高电极薄膜的粘合强度,有助于降低电极的内阻,增加比表面积,适宜规模化生产。

一种提高超级电容器容量的电极的制备方法一种可提高超级电容器容量的电极的制备方法,包括以下步骤:把粉状电极材料放入密闭容器内,开启真空系统,将容器内压力降到0.01MPa以下;打开电解质入口阀门,电解质溶液进入密闭容器,与电极材料相接触,浸入电极材料的微孔内,直至密闭容器内压强达到常压;将浸过电解质溶液的电极材料与聚四氟乙烯(PTFE)乳液在容器中混合,并向容器内加入适量乙醇,混合均匀;将混合的乳液置于摄氏40~50度水浴中隔水保温,使聚四氟乙烯(PTFE)分离出液体形成凝胶;取固相物质压制成一定厚度的电极板片,裁成工作电极需要的尺寸。

本发明的优点是:超级电容器的电极的制备方法比较简便,制得的电极对提高超级电容器的容量效果明显。

牵引型超级电容器本发明涉及一种电容器,特别是一种高储能、作为主要牵引储能装置的超级电容器,属于一种新型电化学储能环保装置。

牵引型超级电容器,由正极板1、负极板2、绝缘隔膜3及电解液组成电容芯体,其特殊之处在于,负极活性材料是采用高比表面积的活性炭、贮氢合金、碳纳米管、粘合剂混合构成;本发明兼有超级电容器的功率密度大、可快速充放电,寿命长、工作温限宽、免维护、无污染和电池的储能高的优点,将超级电容器的存储能量成倍的提高,更接近于电池,同时拓宽了电容器的电压有效使用范围。

在交通、电力、军事、电源、通讯等领域有着广泛的应用前景。

复合正极材料、电池——超级电容储能器及制备方法本发明涉及一种新型储能器,电池——超级电容储能器,其复合正极材料是由制备含锂复合金属氧化物材料的原料与多孔碳材料在位合成得到:将制备含锂复合金属氧化物材料的原料与多孔碳材料在丙酮或乙醇中研磨成均匀的流变态,挥发溶剂并在惰性气氛下预热,自然冷却后研磨均匀,再在惰性气氛下焙烧,冷却至室温即得目标产物。

以复合正极为电池——超级电容储能器的正极,以含锂复合金属氧化物材料或锂离子可嵌入的无机氧化物材料为电池——超级电容储能器的负极,非水锂盐有机溶液为电解质溶液,正负极之间有可通过离子的电子绝缘隔膜。

新型储能器在能量密度和寿命上的性能更好,循环100次后,容量损失仅为9.18%,本发明储能器兼有超级电容器和二次电池的特点。

柔性薄膜型固态超级电容器及其制造方法本发明公开了一种柔性薄膜型固态超级电容器及其制造方法,包括正、负电极、外电极及封装膜,正、负电极间设有柔性固态电解质隔膜。

其制造方法如下:采用印刷技术依次将外电极浆料、电极浆料、柔性固态电解质浆料、电极浆料、外电极浆料、封装浆料精确地涂于基体上,配合相应的压制、烘干、裁剪、包装工艺,最终形成电极—隔膜—电极结构的柔性薄膜型固态超级电容器。

本柔性薄膜型固态超级电容器适合规模生产,产品内阻低,功率特性好,非常适合于可弯曲的电子产品如电子纸、智能名片和塑料电子产品等中的应用。

高能量密度的水系钌基复合金属氧化物超级电容器一种高能量密度的水系钌基复合金属氧化物超级电容器,属于化学电源技术领域。

其特征在于:电极材料为纳米级钌基二元复合金属氧化物RuxM1-xO2-y·nH2O,其中x<1;y≤2,M表示掺杂金属元素,M为Co,Ni,Ti,V,Cr,In中任意一种,电解液为碱性溶液。

该超级电容器是具有高比能量密度的水系超级电容器,它同时获得了较高容量和宽工作窗口。

从而,很大程度上改善了电容器的能量密度特性。

锂离子电池-超级电容器混合储能光伏系统一种锂离子电池-超级电容器混合储能光伏系统,以光伏电池(1)为能源系统的能量来源,以锂离子电池(3)和超级电容器(4)结合使用作为储能系统,通过能源管理电路(2)智能控制为负载(5)供电。

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