双层电容器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101847522B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201010142554.7

    申请日:2010-03-09

    IPC分类号: H01G11/64 H01G11/84

    摘要: 本发明提供了一种包括至少一个电化学电池的双层电容器。该电池包括至少一个电极(例如,2个电极),每个电极包括一个电化学活性微粒的多孔基体(例如,碳)。一种水基电解质与上述多孔基体相接触地被设置。根据本发明,电解质由阴离子聚合体形成,该阴离子聚合体用作电化学活性微粒的粘合剂,以此减少电解质的损耗,尤其是减少其在高温下的损耗。因为聚合体在本质上是含阴离子的,所以,它通常是亲水性的,因此也就可以在遇水时仍保持其粘合性。聚合体的阴离子本质也使其在遇到腐蚀性多元酸时保持稳定,该多元酸被用于电解质中以提高电荷密度。因此,作为本发明的优点,所形成的电容器可显示出良好的电气性能(例如,高电容值以及低等效串联电阻),即使在高温(例如,70℃以及更高的温度)下,依然具备上述良好的电气性能。

    用于湿化电容的基底
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101673620B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN200910164879.2

    申请日:2009-08-07

    IPC分类号: H01G9/00 H01G9/04

    CPC分类号: H01G9/048 H01G9/0032

    摘要: 本发明涉及多孔基底,具备广泛的应用,如湿化电容。所述基底通过将金属基底在溶液中加电压以阳极化产生氧化物膜的方法制备。与传统的阳极化过程相反,新生成的氧化物迅速分解以再次使金属表面暴露于电解质溶液。可以通过多种方法实现,如通过将溶液的电压提高至高于临界值即“分解电压”;或者采用溶液中的腐蚀性酸以溶解氧化物;等等。无论以何种原理,几乎同步的氧化物生长/分解过程能够形成具有规律间隔的孔的结构。得到的结构为高度多孔的,对电化学活性材料能良好附着,在水性电解液中稳定。

    双层电容器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101847522A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010142554.7

    申请日:2010-03-09

    IPC分类号: H01G9/155 H01G9/038 H01G9/058

    摘要: 本发明提供了一种包括至少一个电化电池的双层电容器。该电池包括至少一个电极(例如,2个电极),每个电极包括一个电化学活性微粒的多孔基体(例如,碳)。一种水基电解质与上述多孔基体相接触地被设置。根据本发明,电解质由阴离子聚合体形成,该阴离子聚合体用作电化学活性微粒的粘合剂,以此减少电解质的损耗,尤其是减少其在高温下的损耗。因为聚合体在本质上是含阴离子的,所以,它通常是亲水性的,因此也就可以在遇水时仍保持其粘合性。聚合体的阴离子本质也使其在遇到腐蚀性多元酸时保持稳定,该多元酸被用于电解质中以提高电荷密度。因此,作为本发明的优点,所形成的电容器可显示出良好的电气性能(例如,高电容值以及低等效串联电阻),即使在高温(例如,70℃以及更高的温度)下,依然具备上述良好的电气性能。

    用于湿化电容的基底
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101673620A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910164879.2

    申请日:2009-08-07

    IPC分类号: H01G9/00 H01G9/04

    CPC分类号: H01G9/048 H01G9/0032

    摘要: 本发明涉及多孔基底,具备广泛的应用,如湿化电容。所述基底通过将金属基底在溶液中加电压以阳极化产生氧化物膜的方法制备。与传统的阳极化过程相反,新生成的氧化物迅速分解以再次使金属表面暴露于电解质溶液。可以通过多种方法实现,如通过将溶液的电压提高至高于临界值即“分解电压”;或者采用溶液中的腐蚀性酸以溶解氧化物;等等。无论以何种原理,几乎同步的氧化物生长/分解过程能够形成具有规律间隔的孔的结构。得到的结构为高度多孔的,对电化学活性材料能良好附着,在水性电解液中稳定。

    用于湿电容中的阴极
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101752096A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910252297.X

    申请日:2009-12-01

    IPC分类号: H01G9/145 H01G9/04

    摘要: 提供了一种阴极,该阴极包括一个因火花阳极氧化而具有微粗糙化表面的金属基底。该表面是通过将上述基底与一电解质溶液接触并施加电压以形成一个电介质次氧化层而形成的。该电压上升至足够高来开始基底表面上的“阳极氧化”,这能够产生足以刻蚀掉该基底的局部表面高温。于是,形成了一个具有多个抬高区域的“微粗糙化”表面。这些抬高区域能够增加有效表面面积,从而对于给定尺寸能够形成具有更高阴极电容值的电容,和/或,对于给定的电容值能够形成更小尺寸的电容。这些抬高区域还能够对另外的电化学活性材料表现出很好的附着力,并在某些液态电解质中提供更好的稳定性。

    包括氧化钌电极的电化学电容

    公开(公告)号:CN101752089A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910252893.8

    申请日:2009-12-01

    摘要: 本发明提供一种包括一个电化学单元的电容,该单元包括氧化钌电极和含水电解质,该含水电解质包括多元酸(例如,硫酸)。更具体的,每个电极包括涂敷了金属氧化物薄膜的基底,金属氧化物薄膜由氧化钌和无机氧化物颗粒(例如,氧化物,二氧化硅,等)的混合物形成.不限于理论,认为无机氧化物颗粒可以提高含水电解质的质子迁移(例如,质子产生)形成水合无机氧化物配合物(例如,从[Al(H2O)63+]到[Al2(H2O)8(OH2)]4+)。因此无机氧化物起到催化剂的作用,使水吸附和可逆的分裂成质子和联结了分子的羟基桥。因为电解质中的阴离子(例如,硫酸盐和硫酸氢盐离子)不束缚于形成的水配合物的配位层上,这些阴离子不阻止这些配合物的缩合,这些配合物的缩合是在电压范围内获得额外电容所需的。因此,这些离子电荷保持分离并且这个化学过程可以产生准电容,反过来,导致电极电荷密度和电容的增加。