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公开(公告)号:CN100557741C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200710036305.8
申请日:2007-01-10
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属电化学电容器技术领域,具体涉及一种高比表面鳞片状石墨作为电极材料的电化学电容器。该电化学电容器的结构与通常电化学电容器的结构相同,其中阳极膜和/或阴极膜中含有高比表面鳞片状石墨材料或者高比表面鳞片状石墨与其它材料的混合材料,这种石墨电极材料具有比一般石墨高的多的比表面积:100~1500m2/g。这些表面由材料中粗糙的平面、断面、端面以及不规则孔等组成。该电极材料可以像活性碳一样在电极/溶液界面形成电荷双电层而储存能量,更具有比现有多孔活性碳高的堆积密度、电子导电率和充放电库仑效率,综合性能优于现有活性碳,并且成本远低于现有商业活性碳,可用于制作高比能量、大功率和长寿命电化学电容器。
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公开(公告)号:CN100383902C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200410084316.X
申请日:2004-11-18
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属电容器技术领域,具体为一种新型的高性能的电化学超电容器。该电化学超电容器将锂离子电池的离子嵌入-脱嵌机制与超电容器的双电层机制协调组合于一个储能器件中,负极采用低嵌入电位的锂离子嵌入化合物材料,正极采用高比表面的活性炭或介孔碳,组成不对称的超电容器。其负极材料具体采用纳米尖晶石型的Li8x/(x+4)Ti8/(x+4)O4或一元或多元其他金属元素掺杂的化合物。本超电容器的比能量虽不及锂离子电池,但循环寿命则远长于锂离子电池,比能量则可高于双电层电容器三至四倍。
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公开(公告)号:CN1773639A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510110461.5
申请日:2005-11-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属电容器技术领域。将锂离子电池的离子嵌入-脱嵌机制与超电容器的双电层机制协调组合于一个储能器件中,正极采用高嵌入电位的锂离子嵌入化合物材料LiMn2-xMxO4材料,负极采用高比表面积的活性炭等,组成不对称的电化学电容器。该混合电容器的比能量虽不及锂离子电池,但循环寿命和倍率性能优于锂离子电池,同时高容量,高电位的正极嵌锂材料的引入使混合电容器的比能量可达双电层电容器的数倍。
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公开(公告)号:CN1632893A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200410084316.X
申请日:2004-11-18
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属电容器技术领域,具体为一种新型的高性能的电化学超电容器。该电化学超电容器将锂离子电池的离子嵌入-脱嵌机制与超电容器的双电层机制协调组合于一个储能器件中,负极采用低嵌入电位的锂离子嵌入化合物材料,正极采用高比表面的活性炭或介孔碳,组成不对称的超电容器。其负极材料具体采用纳米尖晶石型的Li8x/(x+4)Ti8/(x+4)O4或一元或多元其他金属元素掺杂的化合物。本超电容器的比能量虽不及锂离子电池,但循环寿命则远长于锂离子电池,比能量则可高于双电层电容器三至四倍。
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公开(公告)号:CN101009161A
公开(公告)日:2007-08-01
申请号:CN200710036305.8
申请日:2007-01-10
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明属电化学电容器技术领域,具体涉及一种高比表面鳞片状石墨作为电极材料的电化学电容器。该电化学电容器的结构与通常电化学电容器的结构相同,具中阳极膜和/或阴极膜中含有高比表面鳞片状石墨材料或者高比表面鳞片状石墨与其它材料的混合材料,这种石墨电极材料具有比一般石墨高的多的比表面积:100~1500m2/g。这些表面由材料中粗糙的平面、断面、端面以及不规则孔等组成。该电极材料可以像活性碳一样在电极/溶液界面形成电荷双电层而储存能量,更具有比现有多孔活性碳高的堆积密度、电子导电率和充放电库仑效率,综合性能优于现有活性碳,并且成本远低于现有商业活性碳,可用于制作高比能量、大功率和长寿命电化学电容器。
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公开(公告)号:CN1741214A
公开(公告)日:2006-03-01
申请号:CN200510027782.9
申请日:2005-07-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属电化学超电容技术领域,具体为一种以有机聚合物自由基/碳复合材料为正极材料的电化学超电容器。有机聚合物自由基材料在充放电时可以发生快速的氧化还原反应,但其本身不导电,通过与碳材料复合使用,即解决了其导电性差的问题,又可以利用碳材料本身的双电层容量。有机聚合物自由基/碳复合材料具有高比容量、大充放电倍率的特性,以该复合材料为正极的电化学超电容器比能量高、功率大、寿命长。
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