[发明专利]一种高能镍碳超级电容器负极板浆料有效

专利信息
申请号: 201110294420.1 申请日: 2011-09-30
公开(公告)号: CN102354616A 公开(公告)日: 2012-02-15
发明(设计)人: 周国泰;杨玉勋;贾远东;周亮;吕小钢;王灏增;李建颖;王旭 申请(专利权)人: 天津国泰之光新材料技术研究院有限公司
主分类号: H01G9/042 分类号: H01G9/042
代理公司: 天津盛理知识产权代理有限公司 12209 代理人: 王来佳
地址: 300308 天津市滨海新区津汉公路13888号滨*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 高能 超级 电容器 极板 浆料
【说明书】:

技术领域

本发明属于超级电容器领域,尤其是一种高能镍碳超级电容器负极板浆料。

背景技术

随着国家新能源建设的逐步推进,新能源的研究步入一个快速发展的轨道,尤其超级电容器的研究引起各国的重视。通过检索,发现如下有关超级电容器的公开专利文献:

1、一种氢氧化亚镍混和式超级电容器及其制备方法(CN200810111891.2),该电容器包括圆柱型和方型结构,由氢氧化亚镍阳极,碱金属氢氧化物水性电解液和活性碳纤维阴极密封在不锈钢或工程塑料外壳内构成,具有储能密度大、放电功率高等特点的混和式超级电容器。氢氧化亚镍阳极采用化学反应法和电化学反应方法制备,在其中掺加适量碳纳米管及羰基镍作为添加剂,发泡镍为基体制造出阳极。活性碳阴极采用电镀镍处理过的活性碳纤维作为原材料,采用镍箔作为集流体。所组装电容器工作电压达到1.6V,最大储能密度达到20Wh/kg,峰值放电功率达到8KW/kg。在工业、交通、电子、军事等领域广泛应用。

2、一种车用启动超级电容器(CN03114837.9),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。

3、一种用于超级电容器的碳基多孔电极薄膜及其制备方法(CN200410009580.7),薄膜各组分含量为:活性炭含量为72mass%~99mass%,导电碳黑或石墨含量为0.1mass%~20mass%,氧化锆纳米粉体的含量为0.1mass%~5mass%,纳米金属镍粉体含量为0.1mass%~3mass%;空隙率为45%~75%,进一步的优选空隙率为55%~65%。制备本发明薄膜首先将去离子水、有机单体和交联剂混合均匀;然后将分散剂加入溶液搅拌均匀得到预混溶液;再将原料粉体加入,球磨混合,制成浆料;将所得浆料加入除泡剂并进行真空除泡;将引发剂和催化剂加入除泡后的浆料,搅拌均匀后,在流延机上经成型、固化和脱膜后得到生坯,再经弱氧化气氛热处理,得到目标多孔电极薄膜。本发明成型工艺简单、成型时间短、易操作,薄膜厚度可控性好、中孔发达。

4、一种大倍率充放电性能超级电容器的多孔炭电极的制备方法(CN200810053475.1),该方法包括以下过程,以微孔型沸石分子筛为模板,以气体乙炔、甲烷或乙烯为碳源,在石英管反应器中,利用高周波加热装置进行气相沉积得到富含微孔的多孔炭;多孔炭再经1000-1600℃高温热处理调节表面性质制得大比表面积多孔炭;大比表面积多孔炭与聚四氟乙烯混合分散到乙醇中,并调制为浆状,均匀地涂敷在泡沫镍片上,再经烘干压制制成多孔炭电极。本发明的优点在于:所制得的大比表面积炭具有均一的孔隙结构;多孔炭的表面亲水性低,氧含量低,所制得的多孔炭电极特别适用于大倍率充放电性能的超级电容器。

5、一种氢氧化亚镍混和式超级电容器及其制备方法(CN200810111891.2),该电容器包括圆柱型和方型结构,由氢氧化亚镍阳极,碱金属氢氧化物水性电解液和活性碳纤维阴极密封在不锈钢或工程塑料外壳内构成具有储能密度大、放电功率高等特点的混和式超级电容器。氢氧化亚镍阳极采用化学反应法和电化学反应方法制备,在其中掺加适量碳纳米管及羰基镍作为添加剂,发泡镍为基体制造出阳极。活性碳阴极采用电镀镍处理过的活性碳纤维作为原材料,采用镍箔作为集流体。所组装电容器工作电压达到1.6V,最大储能密度达到20Wh/kg,峰值放电功率达到8KW/kg。在工业、交通、电子、军事等领域广泛应用。

6、一种混合型超级电容器及其制备方法(CN200910079669.3),混合型超级电容器的负极活性材料为纳米TiO2或TiO2的同质异像体TiO2-B中的一种或几种,正极活性材料为碳纳米管、碳纳米纤维、石墨、导电炭黑、氢氧化镍、氢氧化锰或氢氧化钼中的一种或几种。混合型超级电容器以正负极活性材料、粘结剂和导电剂为原料制成电极,在手套箱中装配成模拟电池制成超级电容器。本发明提供的制备方法具有可调控,制备流程简单,操作容易,组装的混合超级电容器模型具有比容量高、电位低、性能稳定、可大电流充放电、循环寿命长、成本低廉、机械化大规模生产容易实现等特点。

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