CN101226830B - 一种电化学电容器电极及其制造方法 - Google Patents

一种电化学电容器电极及其制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101226830B
CN101226830B CN2007100946719A CN200710094671A CN101226830B CN 101226830 B CN101226830 B CN 101226830B CN 2007100946719 A CN2007100946719 A CN 2007100946719A CN 200710094671 A CN200710094671 A CN 200710094671A CN 101226830 B CN101226830 B CN 101226830B
Authority
CN
China
Prior art keywords
electrode
electrochemical capacitor
capacitor electrode
binding agent
active material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN2007100946719A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101226830A (zh
Inventor
衡建坡
梁全顺
王然
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Aowei Technology Development Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Aowei Technology Development Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Aowei Technology Development Co Ltd filed Critical Shanghai Aowei Technology Development Co Ltd
Priority to CN2007100946719A priority Critical patent/CN101226830B/zh
Publication of CN101226830A publication Critical patent/CN101226830A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101226830B publication Critical patent/CN101226830B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/13Energy storage using capacitors

Abstract

本发明为一种电化学电容器电极及其制造方法,包括导电集流体载体和电极物质,所述的电极物质包括活性物质、导电剂和粘结剂,电极物质各组份配比及重量百分比含量为:活性物质83~89%、导电剂5~9%、粘结剂4~6%,其特征在于:电极物质还含有石墨纤维丝,石墨纤维丝0.5~2%。其制造方法特征在于:把活性物质、导电剂、石墨纤维丝按比例搅拌混料,然后加去离子水和粘结剂再搅拌,接着定形至所需要的尺寸、厚度,并切片,再放入烘箱中烘干,最后按要求将切片附着在电极的导电集流体上。本发明采用了石墨纤维丝作为电化学电容器的支撑结构,具有强度高、重量轻的特点,并添加了导电性,还提高了电极物质的机械强度。

Description

一种电化学电容器电极及其制造方法 
技术领域
本发明涉及一种电容器,特别是公开一种电化学电容器电极及其制造方法。 
背景技术
目前电化学电容器(EC)或超级电容器的技术水平已经达到一定的高度,要想有新的进步除非是材料上的突破。所以研究重点也转移到了EC的结构稳定性和耐久性方面,以着眼于产业化和规模化的应用。EC通常的电极一般由电极集流体作为载体,电极物质作为储能部分,电极物质包括活性物质、导电剂、粘结剂,不管哪一种体系,目前最流行的活性物质都是活性炭或碳纳米管,导电剂是导电碳黑或石墨,这些活性材料一般都是粉末状,很难成形,即使成形后,其机械强度以及在电解质中的表现都令人失望,这也是EC存在的一大难题之一。 
发明内容
本发明的目的是提供一种克服电极机械强度不足,降低电极物质成形难度的一种电极制造方法,同时改善电极的导电性,公开一种电化学电容器电极及其制造方法。 
本发明是这样实现的:一种电化学电容器电极,包括导电集流体载体和电极物质,所述的电极物质包括活性物质、导电剂和粘结剂,电极物质各组份配比及重量百分比含量为:活性物质83~89%、导电剂5~9%、粘结剂4~6%,其特征在于:电极物质还含有石墨纤维丝,石墨纤维丝0.5~2%。所述的石墨纤维丝长度为0.5~5mm,直径为0.01~0.5mm,其表面为石墨结构,内部为纤维结构。所述的石墨纤维丝在电极物质中是无序状呈缠绕、搭接的类网状结构。所述的导电集流体载体在镍箔、镍网、镍带、铜箔、铜网、铜带、不锈钢箔、不锈钢网、不锈钢带、冲孔钢带或毛刺钢带中选择一种。所述的活性物质为活性炭、碳纳米管、碳气凝胶中的一种或其混合物。所述的导电剂是碳黑、天然石墨、人造石墨中的一种或其混合物。所述的粘结剂是聚四氟乙烯、偏四氟乙烯中的一种或其混合物。 
本发明电化学电容器电极的制造方法如下: 
各组分含量为:活性物质含量为83~89%,导电剂含量为5~9%,粘结剂的含量为4~6%;石墨纤维丝含量为0.5~2%。 
把活性物质、导电剂、石墨纤维丝按照比例以干态放入混料器皿中,采用电动密封搅拌进行原料初混,搅拌速度为300转/分钟,混料时间20~30分钟;每混料5分钟需要将搅拌方向改变。 
这一过程除了使三种原料均匀混合之外,还有另外一个目的,就是使三种原料产生亲和性。通常的EC电极原料只有活性炭和导电碳黑,这是两种纯粉体材料,其混合只需要高速搅拌一定时间就可以达到均匀,然而本发明中有三种原料,而且有一种纤维状,很难分布均匀,所以必须以干粉状态进行高速搅拌并保持一定的时间。 
将初混后的原料转移至新的器皿,然后添加一定比例的去离子水和粘结剂,沿着单一方向搅拌,不允许改变方向,搅拌速度为50~60转/分钟,搅拌时间15~20分钟;搅拌完成后转移至活性物质成形工作台。 
本步骤所起的作用除了混料均匀之外还需要石墨纤维丝进行缠绕、搭接,所以搅拌搅拌方向不允许改变。 
将电极物质定形至所需要的尺寸、厚度,并切片。放入烘箱中烘干,烘箱温度120℃,放置时间5~6h;烘干后按要求将切片附着在电极的导电集流体上,电极制作即完成。 
本发明的效果在于:由于添加量只有0.5~2%,添加有石墨纤维丝的电极中活性物质等其它组分的含量并没有受到影响,并不会影响EC的储能指标,反而会提高电极的导电性,对EC的循环寿命有正叠加。 
本发明的有益效果是:本发明中采用了经过高温处理并功能化而得的石墨纤维丝,这种材料的前体是由聚丙烯 类为原料制成的碳纤维丝,碳纤维丝具具有强度高、重量轻的特点,碳纤维丝以其优越的性能已经被广泛应用到各个领域。由其石墨化以后部分保留了其特性,并添加了导电性。石墨纤维丝均匀分布在电极物质中,并互相缠绕、搭接,使电极物质的机械强度提高3~8倍。 
下面结合实施例对本发明作进一步说明。 
具体实施方式
实施例1: 
电极集流体采用冲孔钢带,尺寸70mm×90mm;活性炭采用比表面积为1800m2/g、粒度为200目的椰壳活性炭;导电剂采用导电碳黑,粒度为800目;粘结剂采用聚四氟乙烯乳液,浓度为60%。首先,把活性碳、导电剂、石墨纤维丝分别以干态添加890g、60g、10g到混料器皿中,密封;然后采用电动搅拌机混料,搅拌速度为300转/分钟,混料时间 25分钟;将混合后的原料转移至新的器皿。添加去离子水2670g,聚四氟乙烯乳液67g,沿着顺时针方向搅拌,不允许改变方向,搅拌速度为60转/分钟,搅拌时间20分钟;搅拌完成后转移至活性物质成形工作台;将电极物质用压片机压制成厚度为0.5mm的薄片,用刀裁减成50×70mm大小,放入烘箱中烘干,烘箱温度120℃,放置时间5h;烘干后按要要求将切片附着在电极的导电集流体上,然后用压片机压紧。电极制作即完成,此种电极可以作为无机体系下高能量型EC的电极使用。 
实施例2: 
电极集流体采用镍箔,尺寸70mm×90mm;活性炭采用比表面积为1800m2/g、粒度为200目的椰壳活性炭;导电剂采用导电碳黑,粒度为800目;粘结剂采用偏四氟乙烯乳液,浓度为60%。首先,把活性碳、导电剂、石墨纤维丝分别以干态添加830g、90g、20g到混料器皿中,密封;然后采用电动搅拌机混料,搅拌速度为300转/分钟,混料时间30分钟;将混合后的原料转移至新的器皿。添加去离子水2490g,偏四氟乙烯乳液100g,沿着顺时针方向搅拌,不允许改变方向,搅拌速度为60转/分钟,搅拌时间15分钟;搅拌完成后转移至活性物质成形工作台;将电极物质用压片机压制成厚度为1.0mm的薄片,用刀裁减成50×70mm大小,放入烘箱中烘干,烘箱温度120℃,放置时间5h;烘干后按要要求将切片附着在电极的导电集流体上,然后用压片机压紧。电极制作即完成,此种电  极可以作为无机体系下功率型EC的电极使用。 

Claims (8)

1.一种电化学电容器电极,包括导电集流体载体和电极物质,所述的电极物质包括活性物质、导电剂和粘结剂,电极物质各组份配比及重量百分比含量为:活性物质83~89%、导电剂5~9%、粘结剂4~6%,其特征在于:电极物质还含有石墨纤维丝,石墨纤维丝0.5~2%。
2.根据权利要求1所述的电化学电容器电极,其特征在于:所述的石墨纤维丝长度为0.5~5mm,直径为0.01~0.5mm,其表面为石墨结构,内部为纤维结构。
3.根据权利要求1或2所述的电化学电容器电极,其特征在于:所述的石墨纤维丝在电极物质中是无序状呈缠绕、搭接的类网状结构。
4.根据权利要求1所述的电化学电容器电极,其特征在于:所述的导电集流体载体在镍箔、镍网、镍带、铜箔、铜网、铜带、不锈钢箔、不锈钢网、不锈钢带、冲孔钢带或毛刺钢带中选择一种。
5.根据权利要求1所述的电化学电容器电极,其特征在于:所述的活性物质为活性炭、碳纳米管、碳气凝胶中的一种或其混合物。
6.根据权利要求1所述的电化学电容器电极,其特征在于:所述的导电剂是碳黑、天然石墨、人造石墨中的一种或其混合物。
7.根据权利要求1所述的电化学电容器电极,其特征在于:所述的粘结剂是聚四氟乙烯、偏四氟乙烯中的一种或其混合物。
8.一种权利要求1~7中任意一项所述电化学电容器电极的制造方法,其特征在于:把活性物质、导电剂、石墨纤维丝按照比例以干态放入混料器皿中,采用电动密封搅拌混料,搅拌速度为300转/分钟,混料时间20~30分钟;将混合后的料转移至新的器皿,然后添加一定比例的去离子水和粘结剂,然后搅拌,搅拌速度为50~60转/分钟,搅拌时间15~20分钟;搅拌完成后转移至活性物质成形工作台,将活性物质定形至所需要的尺寸、厚度,并切片,再放入烘箱中烘干,烘箱温度120℃,放置时间5~6h;烘干后按要求将切片附着在电极的导电集流体上。
CN2007100946719A 2007-12-28 2007-12-28 一种电化学电容器电极及其制造方法 Active CN101226830B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2007100946719A CN101226830B (zh) 2007-12-28 2007-12-28 一种电化学电容器电极及其制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2007100946719A CN101226830B (zh) 2007-12-28 2007-12-28 一种电化学电容器电极及其制造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101226830A CN101226830A (zh) 2008-07-23
CN101226830B true CN101226830B (zh) 2011-03-30

Family

ID=39858752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2007100946719A Active CN101226830B (zh) 2007-12-28 2007-12-28 一种电化学电容器电极及其制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101226830B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101359534B (zh) * 2008-08-18 2011-08-03 东莞市迈科科技有限公司 含二氧化钛的一种电化学电容器及其制备方法
CN103779104A (zh) * 2012-10-23 2014-05-07 海洋王照明科技股份有限公司 超级电容器极片及其制备方法
CN103199266A (zh) * 2013-03-15 2013-07-10 中国科学院城市环境研究所 一种生物电化学***的电极及其制备方法
CN104616906A (zh) * 2015-01-27 2015-05-13 上海奥威科技开发有限公司 负极嵌镁离子超级电容器及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1048892A (zh) * 1989-05-24 1991-01-30 奥本大学 混合纤维复合材料结构及其制法和用途
CN1141516A (zh) * 1995-07-25 1997-01-29 天津和平海湾置业发展公司 一种制造碱性二次电池电极的方法
CN1230283A (zh) * 1996-05-15 1999-09-29 海珀里昂催化国际有限公司 用于电化学电容器中的纳米级石墨纤维
CN1538470A (zh) * 2003-09-30 2004-10-20 清华大学深圳研究生院 层叠式超级电容器及其制造方法
US6830595B2 (en) * 2002-12-20 2004-12-14 Advanced Energy Technology Inc. Method of making composite electrode and current collectors

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1048892A (zh) * 1989-05-24 1991-01-30 奥本大学 混合纤维复合材料结构及其制法和用途
CN1141516A (zh) * 1995-07-25 1997-01-29 天津和平海湾置业发展公司 一种制造碱性二次电池电极的方法
CN1230283A (zh) * 1996-05-15 1999-09-29 海珀里昂催化国际有限公司 用于电化学电容器中的纳米级石墨纤维
US6830595B2 (en) * 2002-12-20 2004-12-14 Advanced Energy Technology Inc. Method of making composite electrode and current collectors
CN1538470A (zh) * 2003-09-30 2004-10-20 清华大学深圳研究生院 层叠式超级电容器及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101226830A (zh) 2008-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104201389B (zh) 一种锂硒电池正极的制备方法
CN110129044A (zh) 一种以生物质为碳源的石墨烯量子点制备方法及其应用
CN108539330B (zh) 一种全固态锌空气电池及其凝胶电解质
CN110323451A (zh) 一种基于石墨烯与高分子纤维的多功能复合材料及其制备方法和应用
CN103390752B (zh) 石墨烯基复合材料,其制备方法及其在锂硫电池中的应用
CN101226830B (zh) 一种电化学电容器电极及其制造方法
CN109873162A (zh) 一种复合3d集流体及其制备和应用
CN106356502A (zh) 一种高倍率性能的磷酸铁锂电池正极极片及其制备方法
CN106276888A (zh) 一种粟皮基多孔活性炭材料的超级电容器器件
CN109301194B (zh) 磷量子点复合多孔硬碳材料及其制备方法和应用
CN102263269A (zh) 锌镍电池负极活性材料、斜拉网负极基体、负极及其制备方法
CN110212178A (zh) 一种氮硫共掺杂vn/cnf钾离子电池负极材料的制备方法
CN103682413A (zh) 一种高倍率、长循环寿命磷酸铁锂电池及其制备方法
CN108807808A (zh) 一种生物质炭气凝胶改性锂硫电池专用隔膜及其制备方法和锂硫电池
CN1198021A (zh) 碱性蓄电池以及处理其正极活性材料表面的方法
CN107170974A (zh) 一种碳包覆MoSe2/石墨烯电纺纳米纤维及其制备方法
CN107910584A (zh) 一种软包锂硫电池的制作方法
CN105810947A (zh) 一种铝离子电池正极材料、电极及铝离子电池
CN106469808B (zh) 用于纸电极的复合材料及其制成的纸电极、纸电池
CN114944476B (zh) 一种MoS2/Fe2O3异质结构@多孔碳纤维复合材料及其制备方法和应用
CN110350178A (zh) 一种锂离子电池复合石墨负极材料的制备方法
Deng et al. Renewable wood-derived hierarchical porous, N-doped carbon sheet as a robust self-supporting cathodic electrode for zinc-air batteries
CN109244359A (zh) 一种高容量镁海水电池氯化亚铜正极极片成型工艺及所得电池
CN103441254A (zh) 锂离子电池用石墨烯负载二氧化锡量子点负极材料的制备方法
CN106159265A (zh) 含石墨烯复合导电剂的磷酸铁锂电池正极浆料的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: Electrochemical capacitor electrode and manufacturing method thereof

Effective date of registration: 20131120

Granted publication date: 20110330

Pledgee: Pudong New Area Shanghai Zhangjiang microfinance Limited by Share Ltd

Pledgor: Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd.

Registration number: 2013310000067

PLDC Enforcement, change and cancellation of contracts on pledge of patent right or utility model