锂离子电容器负极材料颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN108231423A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711292463.X

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明涉及锂离子电容器负极材料颗粒及其制备方法,i.硬碳材料颗粒与有机碳源通过高温捏合并挤出造粒,以形成在有机碳源中含有多颗相同或不同粒径硬碳材料颗粒的第一中间颗粒,ii.将所造颗粒粉碎到合适粒径,以形成在有机碳源中含有多颗相同或不同粒径硬碳材料颗粒的第二中间颗粒,iii.第二中间颗粒炭化形成成品。锂离子电容器负极材料颗粒包括:a.多颗相同或不同粒径硬碳材料颗粒,以及b.炭化材料,由有机碳源经过炭化后形成,所述的炭化材料包覆在硬碳材料颗粒个体的表面以及填充在硬碳材料颗粒之间。得到的锂离子电容器负极材料颗粒具有高倍率充放电性能。

    全密封超级电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN107749351A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711156320.6

    申请日:2017-11-20

    CPC classification number: H01G11/80 H01G11/84

    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。

    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。

    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。

    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:CN109003823A

    公开(公告)日:2018-12-14

    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。

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