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公开(公告)号:CN105531403B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201580001877.5
申请日:2015-02-19
申请人: 日立金属株式会社
CPC分类号: H01M4/661 , C25D1/04 , C25D3/44 , H01G9/045 , H01G9/055 , H01G11/68 , H01G11/70 , H01G11/84 , H01G11/86 , H01M10/0525 , Y02E60/13 , Y02T10/7022
摘要: 本发明的课题提供一个面和另一个面在性状上没有太大差异的电解铝箔及其制造方法。另外,提供使用该电解铝箔的蓄电设备用集电体、蓄电设备用电极、蓄电设备。作为其解决手段的本发明的电解铝箔的特征在于,箔的表面的L*a*b*表色系(SCI方式)的L*值在两面都是86.00以上。本发明的电解铝箔例如可采用如下的电解铝箔的制造方法且通过将从阴极鼓剥离铝被膜而得到电解铝箔时的处理氛围气的露点控制在-50.0℃以下来制造;所述电解铝箔的制造方法:是在通过对一部分浸渍于镀敷液的阴极鼓和浸渍于镀敷液的阳极板之间施加电流而在阴极鼓的表面形成铝被膜之后,将通过使阴极鼓旋转而升离了液面的铝被膜从阴极鼓剥离。
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公开(公告)号:CN109659146A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811547972.7
申请日:2018-12-18
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了属于微储能器件领域的一种基于管状金属氧化物的三维微柱阵列活性电极及制备方法。在硅基底上依次附着Si/SiO2,三维的微柱阵列电极、纳米金属氧化物活性电极薄膜和三维微柱阵列电极的集流体,组成三维微柱阵列活性电极。以氧化钌、氧化锰等为纳米金属氧化物。首先加工微柱及“微草”结构;继而以“微草”结构为沉积模板,制备具有三维管状的纳米金属氧化物薄膜,得到三维微柱阵列活性电极。该管状微结构促进了电极比表面积的提升,使其具有优异的电化学储能特性,比容量高达99.3mF/cm2,用于超级电容器电极,有效的促进了微储能器件能量密度和功率密度的提升,为应用于可穿戴电子器件、无线传感网络提供了帮助。
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公开(公告)号:CN109637818A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811639023.1
申请日:2018-12-29
申请人: 苏州大学
发明人: 高建峰
IPC分类号: H01G11/04 , H01G11/12 , H01G11/26 , H01G11/28 , H01G11/30 , H01G11/38 , H01G11/68 , H01G11/70 , H01G11/86
CPC分类号: H01G11/04 , H01G11/12 , H01G11/26 , H01G11/28 , H01G11/30 , H01G11/38 , H01G11/68 , H01G11/70 , H01G11/86
摘要: 本发明公开了一种铅碳超级电容器,包括正极板、碳负极板、多块铅碳双性极板、介于相邻极板之间的隔膜以及电解液;所述隔膜为AGM隔板,电解液为稀硫酸电解液;按照正极板、多块铅碳双性极板以及碳负极板依次排布组装,极板之间设置耐酸橡胶密封条,用固定螺栓定位极板并压紧固定;所述铅碳双性极板由塑料边框、集流体、正极活性物质和碳负极组成;所述集流体嵌入塑料边框中;所述集流体为正面带网格状凹槽的铅板,所述正极活性物质镶嵌在凹槽内,集流体的反面为平板状,用有机导电胶粘结碳负极。本发明的超级电容器,结构紧凑,体积小巧,具有较高的功率密度和较高能量密度。
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公开(公告)号:CN106133862B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201480077438.8
申请日:2014-01-27
申请人: 哈钦森公司
CPC分类号: H01G11/28 , C09D109/02 , C09D131/04 , H01G11/68 , H01G11/86 , H01M4/667 , Y02E60/13 , Y02T10/7022
摘要: 本发明涉及用于具有含水电解质溶液的存储电能的系统(1)的导电电极,所述电极包括金属集流体(3)和活性材料(7),所述集流体(3)包括至少一个对于电解质是不漏的并且放置在所述金属集流体(3)和所述活性材料(7)之间的导电性保护层(5),所述导电性保护层(5)包括:‑包括至少50%的氯乙烯单元的聚合物或共聚物粘合剂,‑交联的弹性体,‑至少一种用于使所述交联的弹性体交联的试剂,‑导电填料。
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公开(公告)号:CN107937760A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711267977.X
申请日:2013-02-20
申请人: 株式会社UACJ , 株式会社UACJ制箔
CPC分类号: H01G11/68 , B22D27/20 , C22C21/00 , C22C21/02 , C22F1/04 , C22F1/043 , H01M4/662 , H01M4/70 , H01M2004/021
摘要: 本发明的目的是提供一种电极集电体用铝合金箔,其中:箔轧制性好,导电率高,在活性物质涂布后的干燥步骤后强度高。本发明提供一种电极集电体用铝合金箔,其特征是含有Fe∶0.03~0.1%,Ti∶0.005~0.02%,Si∶0~0.1%,Cu∶0~0.01%,Al∶99.85%以上,剩余的部分由不可避免的杂质组成,其拉伸强度是175MPa以上,导电率为60%IACS以上。
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公开(公告)号:CN104428928B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201380036431.7
申请日:2013-07-11
申请人: 古河电气工业株式会社 , 株式会社UACJ制箔 , 株式会社UACJ
CPC分类号: H01G11/66 , H01C7/027 , H01G11/04 , H01G11/28 , H01G11/50 , H01G11/68 , H01G11/70 , H01M4/622 , H01M4/625 , H01M4/661 , H01M4/667 , H01M10/052 , H01M10/4235 , Y02E60/13
摘要: 本发明提供在用于二次电池或电容器时高倍率特性优良且发挥充分的安全功能的集电体、和使用该集电体的电极、二次电池或电容器。本发明的集电体,其具备:金属箔、和在该金属箔的表面上形成的膜厚0.1μm~10μm的导电层。在此,该导电层包含导电性材料以及粘合剂材料。另外,该粘合剂材料的熔点为80℃~150℃。另外,该粘合剂材料在从常温至200℃的示差扫描式量热测定(DSC)中,在升温过程中吸热峰具有一个以上。另外,该粘合剂材料具有二个以上吸热峰的情况下,它们中的任意一个峰间之差也为15℃以上。另外,该粘合剂材料在降温过程中具有一个以上发热峰。另外,该粘合剂材料在发热峰为一个的情况下,该发热峰在50~120℃的范围内,该发热峰的半峰宽为10℃以下。另一方面,该粘合剂材料具有二个以上发热峰的情况下,这些发热峰中最大的发热峰在50~120℃的范围内,该发热峰的半峰宽为10℃以下。
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公开(公告)号:CN107849725A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680043645.0
申请日:2016-07-27
申请人: 富士胶片株式会社
CPC分类号: H01M4/70 , C22C21/00 , C23C18/1653 , C23C18/34 , C23C18/54 , C23F1/36 , C25D3/38 , C25D9/04 , C25D11/04 , C25D11/20 , C25D11/24 , C25D13/12 , C25F3/04 , H01G11/06 , H01G11/68 , H01G11/70 , H01G11/84 , H01M4/661 , H01M4/742 , Y02E60/13
摘要: 本发明的课题在于提供一种与活性物质的粘附性及涂布性高,且具有高强度的铝板及铝板的制造方法。本发明的铝板中,多个贯穿孔的平均开口直径为0.1μm以上且100μm以下,多个贯穿孔的平均开口率为2%以上且40%以下,多个贯穿孔中,开口直径为5μm以下的贯穿孔的比例为40%以下,多个贯穿孔中,开口直径为40μm以上的贯穿孔的比例为40%以下,多个贯穿孔中,贯穿孔的面积S1与以贯穿孔的长轴为直径的圆的面积S0的比率S1/S0为0.1以上且1以下的贯穿孔的比例为50%以上。
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公开(公告)号:CN107731552A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710695298.6
申请日:2017-08-15
申请人: 湖北大学
摘要: 一种镍纳米线集流体,该集流体为泡沫状,且该泡沫状是由镍纳米线组成的三维网络结构。其优点是:①、本发明方法工艺简单可控、且制备过程中镍纳米线的尺寸可控,无需复杂设备和较大能耗,对操作人员要求较低、成本低廉,且易于实现工业化量产;②、本发明方法制备的镍纳米线集流体为三维网络结构,且三维网络结构由镍纳米线构成,为活性物质提供更多的生长表面,有利于提升电极的面积比容量,同时,随着电化学反应的进行,镍纳米线能参与反应,而使得镍纳米线与活性材料原位结合而形成更有利的电子传递路径,大幅提升电极的比容量和循环稳定性等电化学性能。
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公开(公告)号:CN107492664A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710572700.1
申请日:2017-07-14
申请人: 中国第一汽车股份有限公司
IPC分类号: H01M4/66 , H01M10/613 , H01M10/654 , H01M10/0525 , H01M8/0228 , H01G11/68
CPC分类号: H01M4/667 , H01G11/68 , H01M4/668 , H01M8/0228 , H01M10/0525 , H01M10/613 , H01M10/654
摘要: 本发明涉及一种具有散热功能的锂离子电池极片涂层,其特征在于涂层1的具体实施步骤如下:1)将多巴胺单体溶于一定的溶剂中,配制成多巴胺浓度为50~100mmol•••L-1的碱性溶液;2)将石墨烯均匀分散在溶剂中3)将步骤(1)和步骤(2)制备的溶液混合,将电池集流体或者极片置于混合溶液中,静止放置48h~72h。清洗后,80℃~120℃温度条件下烘干,所得聚多巴胺和石墨烯的复合涂层;其针对在大电流充放电条件下,电池内部产生的大量热不能很快散失的问题,利用聚多巴胺和石墨烯良好的导热特性,在集流体表面涂覆石墨烯与聚多巴胺的复合涂层,进一步提高集流体与活性物质的结合强度,同时,达到降低电池内部温度的作用。
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公开(公告)号:CN105023751B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201410359117.9
申请日:2014-07-25
申请人: 财团法人交大思源基金会
摘要: 本发明涉及高能量密度的非对称型准电容器及其制作方法。一种高能量密度的非对称型准电容器,其包含阴极板、阳极板,及设置于阳极板及阴极板间并供离子穿透的隔离膜。阴极板包括第一导电基材及形成于第一导电基材上的多孔性阴极薄膜,多孔性阴极薄膜具有多个片状复合物,及穿伸于片状复合物的间隙间且与片状复合物接触的网状结构,片状复合物为具有石墨烯、过渡金属化合物及纳米碳管的复合物,网状结构具有纳米碳管,阳极板包括第二导电基材及形成于第二导电基材上的阳极薄膜,阳极薄膜具有石墨烯及纳米碳管的复合物。本发明多孔性阴极薄膜直接形成于该第一导电基材而有效提升电容特性。
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