用于双电层电容器的碳质材料和其制造方法

    公开(公告)号:CN109923633A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201780069756.3

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供对提高耐久性和提高耐电压而言有效的用于双电层电容器的碳质材料和其制造方法。本发明涉及用于双电层电容器的碳质材料,其是基于源自植物的碳前体的碳质材料,BET比表面积是1900~2500m2/g,通过氮气吸附法算出的平均细孔直径是2.2~2.6nm,通过MP法测定的具有2nm以下的细孔直径的微孔的细孔容积是0.84~1.30cm3/g,通过MP法测定的具有1~2nm的细孔直径的微孔的细孔容积相对于具有2nm以下的细孔直径的微孔的细孔容径的积的介比孔的例是细2孔5~容50积%,是通0过.16B~J0H.4法cm测3/定g。的具有2~50nm的细孔直

    用于双电层电容器的碳质材料和其制造方法

    公开(公告)号:CN112927946B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110289769.X

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供对提高耐久性和提高耐电压而言有效的用于双电层电容器的碳质材料和其制造方法。本发明涉及用于双电层电容器的碳质材料,其是基于源自植物的碳前体的碳质材料,BET比表面积是1900~2500m2/g,通过氮气吸附法算出的平均细孔直径是2.2~2.6nm,通过MP法测定的具有2nm以下的细孔直径的微孔的细孔容积是0.84~1.30cm3/g,通过MP法测定的具有1~2nm的细孔直径的微孔的细孔容积相对于具有2nm以下的细孔直径的微孔的细孔容积的比例是25~50%,通过BJH法测定的具有2~50nm的细孔直径的介孔的细孔容积是0.16~0.4cm3/g。

    用于双电层电容器的碳质材料和其制造方法

    公开(公告)号:CN109923633B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201780069756.3

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供对提高耐久性和提高耐电压而言有效的用于双电层电容器的碳质材料和其制造方法。本发明涉及用于双电层电容器的碳质材料,其是基于源自植物的碳前体的碳质材料,BET比表面积是1900~2500m2/g,通过氮气吸附法算出的平均细孔直径是2.2~2.6nm,通过MP法测定的具有2nm以下的细孔直径的微孔的细孔容积是0.84~1.30cm3/g,通过MP法测定的具有1~2nm的细孔直径的微孔的细孔容积相对于具有2nm以下的细孔直径的微孔的细孔容积的比例是25~50%,通过BJH法测定的具有2~50nm的细孔直径的介孔的细孔容积是0.16~0.4cm3/g。

    碳质材料、其制造方法、电化学设备用电极活性物质、电化学设备用电极及电化学设备

    公开(公告)号:CN112384473A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201980048238.2

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明的课题在于提供具有单位体积的高静电电容、并且具有高耐久性的、碳质材料及其制造方法。本发明提供碳质材料,其中,BET比表面积为1500~1900m2/g,于77.4K的温度测定的氮气吸附等温线中的氮气相对压力P/P0=0.93时的平均细孔直径为1.84~2.05nm,利用BJH法测定的具有3nm以下的细孔直径的细孔的细孔容积在通过氮气吸附等温线中的相对压力P/P0=0.93时的氮气吸附量算出的全部细孔容积中所占的比例为65~90%,并且,利用MP法测定的具有1~2nm的细孔直径的细孔的细孔容积在通过氮气吸附等温线中的相对压力P/P0=0.93时的氮气吸附量算出的全部细孔容积中所占的比例为10~20%。

Patent Agency Ranking