全密封超级电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN107749351B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN201711156320.6

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种全密封超级电容器及其制造方法,该全密封超级电容器包括:正极外盖、负极外盖、外壳、电容器电芯、负极集流体、负极端子和密封环,正极外盖和负极外盖分别连接于外壳两端、电容器电芯和负极集流体设置在外壳内部,电容器电芯一端与正极外盖连接,负极集流体连接于电容器电芯的另一端,负极端子部分设置在外壳内部与负极集流体连接,部分穿过负极外盖设置在外壳外部;负极端子与负极外盖之间具有密封间隙;密封环包括陶瓷环和设置在陶瓷环表面的金属层,陶瓷环设置在密封间隙内,且通过金属层分别与负极外盖和负极端子钎焊连接。该全密封超级电容器密封强度高、生产效率高。相应地,本发明还提供一种全密封超级电容器制造方法。

    一种超温预警和主动安全控制系统装置及控制方法

    公开(公告)号:CN113787915A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110973534.2

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种超温预警和主动安全控制系统装置及控制方法,包括电源、温控组件以及带常闭触点的接触器,所述电源、温控组件和接触器的线圈串联连接形成电回路,温控组件包括并联设置的温控结构,温控结构包括填充有电阻相变材料的壳体,温控结构设置于供电系统中的供电单体、容纳件或供电组件上;接触器的常闭触点设置于供电系统的输出线路上,任一温控结构导通,接触器的常闭触点断开,切断供电系统的输出线路。本发明利用填充有电阻相变材料的温控结构,实现供电组件的温度监测,当任一温控组件温度达到预警温度时,温控组件导通,控制主回路常闭触点断开,立即切断供电系统回路,主动实现对整个供电系统的保护。

    具有高倍率充放电能力长寿命的锂离子电容器的制造方法

    公开(公告)号:CN109003823B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810895549.X

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明涉及具有高倍率充放电能力长寿命的锂离子电容器的制造方法,正极比容量不低于0.25mAh/cm2、正极面积比阻抗不超过12Ω•cm2,负极比容量不低于1.2mAh/cm2、负极面积比阻抗不超过5Ω•cm2,负极比容量和正极比容量的N/P比不低于2,正极面积比阻抗和负极面积比阻抗的比值不低于2.5。本发明负极采用人造石墨或硅炭负极材料,具有高的能量密度和功率密度;同时,55℃温度下循环10000次后,内阻增加值不超过10%,容量衰减率不超过5%。通过使用本发明技术制备的锂离子电容器,采用了锂离子电池中广泛使用的人造石墨负极,具有低成本和长寿命的性能特点,有利于扩大锂离子电容器产品的市场占有率。

    可变色的超级电容器极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109256281B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201811020257.8

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明涉及可变色的超级电容器极片及其制备方法,制备可变色超级电容器极片的步骤为:将含有银纳米线的分散液通过抽滤均匀分布在四氟乙烯微孔滤膜的表面,再将四氟乙烯微孔滤膜上含有银纳米线的一面盖在所述的基底上并施以压力,以将银纳米线转移到基底上。然后在所述含有导电材料的基底上沉积具有电致变色特性的材料形成薄膜的步骤形成。通过本发明方法制备的极片不仅具有优异的电化学性能,良好的柔韧性和循环寿命,而且还具有极其出色的电致变色功能。

    可变色的超级电容器极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109256281A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811020257.8

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明涉及可变色的超级电容器极片及其制备方法,制备可变色超级电容器极片的步骤为:将含有银纳米线的分散液通过抽滤均匀分布在四氟乙烯微孔滤膜的表面,再将四氟乙烯微孔滤膜上含有银纳米线的一面盖在所述的基底上并施以压力,以将银纳米线转移到基底上。然后在所述含有导电材料的基底上沉积具有电致变色特性的材料形成薄膜的步骤形成。通过本发明方法制备的极片不仅具有优异的电化学性能,良好的柔韧性和循环寿命,而且还具有极其出色的电致变色功能。

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