一种柔性超级电容器及其电极、隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109461597A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811348688.7

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: H01G11/84 H01G11/52 H01G11/86

    摘要: 本发明涉及一种柔性超级电容器及其电极、隔膜的制备方法,所述方法通过设计电极及隔膜的尺寸并定制成型模具,分别将凝胶态电极混料及凝胶态隔膜混料装入成型模具中,从成型模具的一侧推挤凝胶态物料,待凝胶态物料从另一侧挤出固定厚度后,用裁刀将固定挤出厚度的凝胶态物料切片,得到柔性电极及柔性隔膜,然后将柔性电极和柔性隔膜叠片组装形成电容器电芯,再将电容器电芯干燥并封装后,获得所述柔性超级电容。本发明上述方法避免了柔性电极及柔性隔膜在裁切过程中的切边损失;且柔性电极张力强度好、形变率高、电导率高;柔性隔膜弹性好、拉伸强度大、形变率高;柔性超级电容器产品生产效率高、弯曲性能好、电化学窗口宽。

    一种检测干粉混合均匀性的方法

    公开(公告)号:CN112461717A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011229108.X

    申请日:2020-11-06

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明属于粉体检测领域,公开一种检测干粉混合均匀性的方法,包括步骤:S1:将待混合粉体按照预设比例混合均匀得到混粉;S2:根据待混合粉体的粒径和比例计算得出混粉的理论粒径;S3:随机取所述混粉中粉体作为样品并平铺所述样品;S4:利用激光粒度分析仪对样品进行测试,得到混粉的实际粒径;S5:计算步骤S4中所述实际粒径与步骤S2中所述理论粒径的相对偏差,根据所述相对偏差判断混合均匀性。本发明通过测试得出混粉的粒径大小的实际值,以及通过待混合粉体的粒径和比例计算得出混粉粒径大小的理论值,再根据实际值与理论值之间的相对偏差,能精确表征混粉的混合均匀性。

    预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极

    公开(公告)号:CN111986930B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202010808217.0

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明涉及预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极。一种预嵌锂电极材料的制备方法,包括:以金属锂为阳极,以石墨制品为阴极,以锂盐溶液为电解液,所述阳极与所述阴极以隔膜隔开,组成真空、密闭的电解池;使所述电解池通电并在1.8~2.2V电压下保持1.5~2.5min,之后将电压升至6~11V,并至少保持至所述石墨制品全部产生层状剥离,转化为预嵌锂石墨沉淀;取出所述预嵌锂石墨沉淀。本发明在制成负极片前对原材料进行预嵌锂,并且采用高压下剥离石墨制品的手段,避免了对已经组装成储能器件产品的负极片进行预嵌锂而产生梯度效应的问题,而且具有产品适用范围更广、产品升级难度更低、生产效率更高等优点。

    一种电极及其制备方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112466681B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202011306435.0

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/22

    摘要: 本发明涉及一种超级电容器用电极及其制备方法,所述制备方法包括:S1、将活性物质、导电剂和粘结剂干混均匀,得到混合干粉;S2、用电磁冲击波冲击上述混合干粉,得到纤维化混合干粉;S3、将上述纤维化混合干粉压延,形成自支撑干膜;S4、用高频电磁感应装置加热集流体后将上述自支撑干膜复合于集流体上,得到所述电极。使用该制备方法得到的电极应用到超级电容器中时,使得超级电容器在初始容量、直流内阻及高温负荷性能方面均有明显改善。

    预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极

    公开(公告)号:CN111986930A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010808217.0

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明涉及预嵌锂电极材料及其制备方法、制备装置和制成的电极。一种预嵌锂电极材料的制备方法,包括:以金属锂为阳极,以石墨制品为阴极,以锂盐溶液为电解液,所述阳极与所述阴极以隔膜隔开,组成真空、密闭的电解池;使所述电解池通电并在1.8~2.2V电压下保持1.5~2.5min,之后将电压升至6~11V,并至少保持至所述石墨制品全部产生层状剥离,转化为预嵌锂石墨沉淀;取出所述预嵌锂石墨沉淀。本发明在制成负极片前对原材料进行预嵌锂,并且采用高压下剥离石墨制品的手段,避免了对已经组装成储能器件产品的负极片进行预嵌锂而产生梯度效应的问题,而且具有产品适用范围更广、产品升级难度更低、生产效率更高等优点。