[发明专利]一种双电层电容器有效
申请号: | 202111547902.3 | 申请日: | 2021-12-17 |
公开(公告)号: | CN113936924B | 公开(公告)日: | 2022-05-10 |
发明(设计)人: | 袁峻;荆葛;谢双;张力;于学文;乔志军 | 申请(专利权)人: | 宁波中车新能源科技有限公司 |
主分类号: | H01G11/24 | 分类号: | H01G11/24;H01G11/32;H01G11/62;H01G11/60;H01G11/44;H01G11/34 |
代理公司: | 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所(特殊普通合伙) 33243 | 代理人: | 洪珊珊 |
地址: | 315112 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双电层 电容器 | ||
本发明属于电容器技术领域,具体涉及一种双电层电容器。本发明通过对电解液中阴阳离子电荷量、离子含量的优化,并控制正极多孔碳电极、负极多孔碳电极中多孔炭孔径与多价离子电解液中离子粒径进行匹配达到最佳孔径比,使得双电层电容器的单体容量最高可达5400‑6000F、能量密度最高可达12.5‑14.7 Wh/kg;同时本发明对电解液成分含量的优化一定程度上也提高了电容器的耐电压性能。
技术领域
本发明属于电容器技术领域,具体涉及一种双电层电容器。
背景技术
双电层电容器(又称超级电容器)是目前市场上最为热门的高功率储能器件之一,是基于双电层储能原理的储能器件,具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等优点,同时也具有能量密度相对较低等劣势。目前市场上最为成熟的产品是2.7V3000F,能量密度约为5.6Wh/kg,而随着高耐压电解液和高耐压活性炭的逐步稳定,近三年开始推广的新产品包含2.85V3000F产品和3.0V3000F产品,能量密度提升至7.5Wh/kg。
基于超级电容器的能量公式(E=0.5CV2),相关工作主要围绕在如何提升体积容量C和单体的耐电压能力V上。基于目前的商业化解决方案,在保证一定寿命的基础上,采用高压实电极技术(干法和高固湿法)以及高容量活性炭能将单体容量提升至4000-4200F左右。
电容器的体积容量C主要由活性炭的比表面积、孔径以及电解液盐尺寸和电荷数决定。根据目前商业化电解液盐的正负离子尺寸,目前阴离子的尺寸已为稳定状态的极限,而阳离子的尺寸在现有SBP和DMP盐基础上可提升的空间也不大,使得根据现有电解液盐不能进一步提升电容器容量。
发明内容
针对现有技术中存在的不足,本发明提供了一种高容量和高能量密度的双电层电容器。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种双电层电容器,所述电容器包括多价离子电解液、正极多孔碳电极、负极多孔碳电极、隔膜,正极多孔碳电极、负极多孔碳电极中多孔碳孔径均为多价离子电解液中离子粒径的3-6倍,多价离子电解液包括如下质量百分比的原料:10-35%wt的电解液盐、65-90%wt的电解液溶剂。
在上述的一种双电层电容器中,正极多孔碳电极、负极多孔碳电极中多孔碳孔径均为多价离子电解液中离子粒径的4-5倍。
在溶液中离子实际是以溶剂化离子的形式存在,实际尺寸约为离子理论尺寸的1.5-2倍,本发明控制多孔碳孔径为多价离子电解液中离子粒径的4-5倍,可以避免多孔碳孔径过小造成无法吸附导致电容器电阻变大,但是当多孔碳孔径过大则会造成材料密度下降和孔径总数下降导致最终电容器容量下降的负面影响。
在上述的一种双电层电容器中,正极多孔碳电极与负极多孔碳电极的容量比为(1-1.5):1。本发明将正负极多孔碳电极容量比控制在(1-1.5):1,可以提高电容器在高电压下的寿命,并将电解液盐的含量控制在10-35%,是因为受电解液盐的溶解度影响含量无法进一步提升,当含量超过35%时由于电解液盐溶解度达到极限,导致无法完成注液。而且当电解液盐含量低于10%时也会导致低温下电容器内阻较高甚至容量不足的现象。
本发明中正负极多孔碳电极还包括粘结剂、导电剂、分散剂和集流体,其中粘结剂包括SBR、CMC、PTFE、PVDF中的一种或者多种,导电剂包括导电炭黑、科琴炭、石墨烯、碳纳米管中的一种或者多种,集流体包括涂炭铝箔、铝箔、带孔铝箔、铜箔、带孔铜箔。
本发明双电层电容器中采用的隔膜为纤维素纸隔膜、聚烯烃类隔膜、涂层处理的聚酯膜、聚酰亚胺膜、聚酰胺膜、氨纶或芳纶膜、无纺布隔膜中的一种。
在上述的一种双电层电容器中,电解液盐包括一价阴离子和二价阳离子。
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