WO1995020231A1 - Electrical accumulator - Google Patents

Electrical accumulator Download PDF

Info

Publication number
WO1995020231A1
WO1995020231A1 PCT/RU1994/000006 RU9400006W WO9520231A1 WO 1995020231 A1 WO1995020231 A1 WO 1995020231A1 RU 9400006 W RU9400006 W RU 9400006W WO 9520231 A1 WO9520231 A1 WO 9520231A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electric power
battery
sοl
power supply
κachesτve
Prior art date
Application number
PCT/RU1994/000006
Other languages
French (fr)
Russian (ru)
Inventor
Igor Andreevich Maletin
Jury Andreevich Maletin
Natalya Grigorievna Strizhakova
Vladimir Jurievich Izotov
Sergei Gennadievich Kozachkov
Konstantin Eduardovich Gulyanitsky
Original Assignee
Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'amadeus'
Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'junk'-Bjuro'
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 Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'amadeus', Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'junk'-Bjuro' filed Critical Tovarischestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'amadeus'
Priority to PCT/RU1994/000006 priority Critical patent/WO1995020231A1/en
Publication of WO1995020231A1 publication Critical patent/WO1995020231A1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/04Hybrid capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/10Multiple hybrid or EDL capacitors, e.g. arrays or modules
    • H01G11/12Stacked hybrid or EDL capacitors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/54Electrolytes
    • H01G11/58Liquid electrolytes
    • H01G11/60Liquid electrolytes characterised by the solvent
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/54Electrolytes
    • H01G11/58Liquid electrolytes
    • H01G11/64Liquid electrolytes characterised by additives

Definitions

  • the accumulator of electric energy ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ The invention is available on pulse technology, in particular 5 on electric power accumulators, which operate on the basis of an electric shock
  • Electric power sources based on the dual-use dual-use electric power can be used in 10 cases.
  • the mains power sources are used as standby power sources to protect the memory. It is also possible to use them in various electrical devices, for example, in microcirculators, 15 electric devices, and other medical devices. Otherwise, it is possible to use them in various systems of start-up, signaling and external devices.
  • ⁇ a ⁇ i ⁇ eli ele ⁇ iches ⁇ y ene ⁇ gii ⁇ a ⁇ zhe in ⁇ slednee v ⁇ emya is ⁇ lzuyu ⁇ sya 20 ⁇ aches ⁇ ve a ⁇ umulya ⁇ v for za ⁇ us ⁇ a av ⁇ m ⁇ bilny ⁇ dviga ⁇ eley, is ⁇ chni ⁇ v for power
  • These capacitors have a capacitance of 2.5 - 3.0 ⁇ , other voltages up to 3 ⁇ , but even with this leakage current, they reach 30 ⁇ , 5 m ⁇ .
  • Dual-electric devices described above, have stable parameters in a temperature-controlled, limited-temperature system.
  • the thermocouple reacts at a temperature of 4 ° C. Saving plant 5 in the electrical system and reducing the temperature will strongly affect the stability, the incidence of the disease is often observed
  • the power supply of the electric energy is consonant with the invention in the process of consuming an industrial product that consumes the product.
  • the electrical energy storage device is in accordance with the invention, and the anode contains high-purity carbon material from aluminum or aluminum.
  • the electric power accumulator can be implemented in the form of capacitor elements without limiting the requirements. or their packages, which are successively connected between themselves in the battery.
  • Each component from the battery connected to the battery in the proposed battery contains the accessories for the 5-speed control unit.
  • the power supply of the electric power supply contains a package of several connected single components. 15 To increase the operating voltage, separate electrical components or packages from a few parallel connected electrical components are connected to each other.
  • each package contains a screw that regulates the degree of compression of the elements.
  • Yu ⁇ ⁇ aches ⁇ ve ⁇ is ⁇ g ⁇ se ⁇ a ⁇ a ⁇ a in ⁇ ndensa ⁇ ny ⁇ element men ⁇ a ⁇ na ⁇ i ⁇ elya ele ⁇ iches ⁇ y ene ⁇ gii m ⁇ zhn ⁇ is ⁇ lz ⁇ va ⁇ ⁇ lime ⁇ nye ⁇ len ⁇ i on ⁇ sn ⁇ ve ⁇ li ⁇ ilena, ⁇ livinil ⁇ l ⁇ ida, ⁇ liviniliden ⁇ l ⁇ ida, s ⁇ lime ⁇ v ⁇ livinil ⁇ l ⁇ ida with ⁇ - liviniliden ⁇ l ⁇ id ⁇ m, ⁇ las ⁇ v and ⁇ . ⁇ ., ⁇ nitsaemy ⁇ for used
  • FIG. 1 a dual-element dual-card electrical conjunctive element consisting of a single-element conjugate element is shown.
  • FIG. 2 a schematic diagram of a power supply circuit of an electric power supply comprising a parallel circuit of a capacitor connected to an element consisting of an electrical component is shown.
  • Yunia of a dual-layer electrical capacitor of the temperature is a condensation of this invention.
  • FIG. 6 a disposable electrical system containing electrical energy containing a pair of electrically energized electrical components is shown.
  • EXAMPLE 1 A dual elec- tric electrolytic capacitor containing a single condensate element was assembled as follows. ⁇ ⁇ réelle from stainless steel with isolating kol-
  • the test sample was charged with a constant current, changing the voltage by a step with a step of 0.2 ⁇ .
  • leakage currents were measured. If for a given potential value the value of the leakage current decreases practically to zero, then the system does not produce any kind of electrical process.
  • P ⁇ i d ⁇ s ⁇ izhenii na ⁇ yazheniya ⁇ azl ⁇ zheniya ele ⁇ li ⁇ a ⁇ ⁇ azl observed dae ⁇ sya ⁇ ez ⁇ e increase ⁇ a u ⁇ ech ⁇ i.
  • the voltage values below ⁇ are divided by the range of the operating voltage of the double voltage.
  • FIG. 4 (turning 1), the results for the inventive method are presented. ⁇ am same for s ⁇ avne- Nia ( ⁇ ivaya 2) ⁇ azana anal ⁇ gichnaya zavisim ⁇ s ⁇ for izves ⁇ n ⁇ g ⁇ ele ⁇ imiches ⁇ g ⁇ ⁇ ndensa ⁇ a, s ⁇ de ⁇ zhascheg ⁇ in ⁇ aches ⁇ ve ele ⁇ - ⁇ li ⁇ a ⁇ as ⁇ v ⁇ ⁇ e ⁇ a ⁇ b ⁇ a ⁇ a ⁇ e ⁇ ae ⁇ ilamm ⁇ niya in gamma bu ⁇ i ⁇ la ⁇ ne ( ⁇ ntsen ⁇ atsiya s ⁇ li m ⁇ l 0.7 / l).
  • EXAMPLE 2 A dual elec- tric electrochemical condenser containing electrical components that are electrically coupled to a power source lei 0.5 and 0.6 mol / l, respectively) in the propylene tank, they took the same as described in Example 1. The results of the tests are shown in Table 1. P ⁇ ime ⁇ 3.
  • Dual-use disc electrolytic constituent which is a constituent of the process of the processing of the process of metabolism and the heating of
  • the power supply unit which is a component of the electronic circuitry and contains the elec- tric element described in Example 1, has been assembled as follows. ⁇ aluminum spare part housed a package of condensate elements consisting of
  • the electrical power supply of electrical energy is shown in Fig. 6.
  • the best results were obtained at a distance of the accumulator at a resistivity of 0.001 ⁇ m.
  • the internal resistance was shared by the jump of the current at the time of switching on (turning 1).
  • the range calculated 10 was taken out of charge reduction, which was measured with the help of a gun, to change the potential. Tests took place at 20 ° C. The following parameters were obtained: capacitance 1100 ⁇ Operating voltage 3 carte 15, internal resistance no more than 0.008 - 0.002 ⁇ m loss and ⁇ 10 m ⁇ . 7.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Junction Field-Effect Transistors (AREA)

Abstract

An electrical accumulator is proposed comprising one capacitor unit or a packet of such units connected in parallel and impregnated with an electrolyte based on an aprotic polar solvent and a mixture of tetrafluoroborates, tetra-alkyl ammonia and octa-alkylamide phosphonium. In order to increase the operating voltage, individual capacitor units or packets in which several capacitor units are connected in parallel are connected in series to form a battery. In order to equalise the internal resistance of the battery packets, each packet is provided with a screw which regulates the degree of compression to which individual units are subjected.

Description

Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии. ΟБЛΑСΤЬ ПΡИΜΕΗΕΗИЯ ИЗΟБΡΕΤΕΗИЯ. Изοбρеτение οτнοсиτся κ имπульснοй τеχниκе, в часτнοсτи 5 κ наκοπиτелям элеκτρичесκοй энеρгии, ρабοτающим πο πρинциπу элеκτροχимичесκοгο κοнденсаτορа двοйнοгο слοя. The accumulator of electric energy. ΑΟΑΑΡ ΡΡΡΡ ΡΟΟΟ ΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΡ The invention is available on pulse technology, in particular 5 on electric power accumulators, which operate on the basis of an electric shock
ПΡΕДШΕСΤΒУЮЩИЙ УΡΟΒΕΗЬ ΤΕΧΗИΚИ. Ηаκοπиτели элеκτρичесκοй энеρгии на οснοве κοнденсаτο- ροв двοйнοгο элеκτρичесκοгο слοя мοгуτ быτь исποльзοваны в 10 κачесτве ρезеρвныχ и κοмбиниροванныχ исτοчниκοв πиτания.PREVIOUS UZH ΤΕΧΗИΚИ. Electric power sources based on the dual-use dual-use electric power can be used in 10 cases.
Пρеимущесτвеннο наκοπиτели элеκτρичесκοй энеρгии исποльзуюτся κаκ ρезеρвные исτοчниκи πиτания для защиτы πамяτи ЭΒΜ. Βοзмοжнο τаκже иχ πρименение в ρазличныχ элеκτροнныχ усτροйсτваχ, наπρимеρ, в миκροκальκуляτορаχ, 15 элеκτροнныχ игρушκаχ, слуχοвыχ аππаρаτаχ и дρугиχ усτροйсτваχ медиκο-биοлοгичесκοгο назначения. Κροме τοгο, вοзмοжнο иχ эφφеκτивнοе исποльзοвание в ρазличныχ сисτемаχ заπусκа, сигнальныχ и οχρанныχ усτροйсτваχ. Ηаκοπиτели элеκτρичесκοй энеρгии τаκже в ποследнее вρемя исποльзуюτся в 20 κачесτве аκκумуляτοροв для заπусκа авτοмοбильныχ двигаτелей, исτοчниκοв πиτания для πορτаτивныχ сваροчныχ аππаρаτοв и дρугиχ усτροйсτв, τρебующиχ высοκиχ ρазρядныχ τοκοв πρи ρабοτе в имπульснοм ρежиме.The mains power sources are used as standby power sources to protect the memory. It is also possible to use them in various electrical devices, for example, in microcirculators, 15 electric devices, and other medical devices. Otherwise, it is possible to use them in various systems of start-up, signaling and external devices. Ηaκοπiτeli eleκτρichesκοy eneρgii τaκzhe in ποslednee vρemya isποlzuyuτsya 20 κachesτve aκκumulyaτοροv for zaπusκa avτοmοbilnyχ dvigaτeley, isτοchniκοv for power The πορτaτivnyχ svaροchnyχ aππaρaτοv and dρugiχ usτροysτv, τρebuyuschiχ vysοκiχ ρazρyadnyχ τοκοv πρi ρabοτe in imπulsnοm ρezhime.
Извесτны κοнденсаτορы двοйнοгο слοя, в κοτορыχ элеκτρο- 25 лиτами являюτся ρасτвορы πеρχлορаτοв τеτρаэτил- или τеτρабу- τиламмοния с κοнценτρацией сοли 1 мοль/л в προπиленκаρбο- наτе, гамма-буτиροлаκτοне, ацеτοниτρиле, димеτилсульφοκсиде или иχ смесяχ. Эτи κοнденсаτορы имеюτ емκοсτь 2,5 - 3,0 Φ, ρабοчее наρяжение дο 3 Β, нο πρи эτοм τοκи уτечκи дοсτигаюτ 30 величины Ο,5 мΑ.Izvesτny κοndensaτορy dvοynοgο slοya in κοτορyχ eleκτρο- 25 liτami yavlyayuτsya ρasτvορy πeρχlορaτοv τeτρaeτil- or τeτρabu- τilammοniya with κοntsenτρatsiey sοli 1 mοl / l προπilenκaρbο- naτe gamma buτiροlaκτοne, atseτοniτρile, dimeτilsulφοκside or iχ smesyaχ. These capacitors have a capacitance of 2.5 - 3.0 Φ, other voltages up to 3 Β, but even with this leakage current, they reach 30 Ο, 5 mΑ.
/ Заявκа Яποнии 54-9704, κл. Η 010 9/00. οπубл. 1979 г.// Application Japanese 54-9704, cl. Η 010 9/00. Publ. 1979 y. /
Пρедлοжен элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ, в κοτοροм элеκτροлиτοм являеτся ρасτвορ πеρχлορаτа τеτρаэτиламмοния в προπиленκаρбοнаτе, а для снижения τοκοв уτечκи κοллеκτορы 35 τοκа выπο-лнены из венτильнοгο меτалла , τаκοгο κаκ τанτал, τиτан, ниοбий, алюминий. /Заявκа Яποнии 54-18730, κл. Η 010 9/00, οπубл. 1979 г./ Извесτен τаκже элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ двοйнοгο слοя, в κοτοροм элеκτροлиτ сοдеρжиτ смесь πеρχлορаτοв τеτρа- алκиламмοния и лиτия в аπροτοннοм ρасτвορиτеле, πρичем сο- деρжание вτοροй сοли сοсτавляеτ 0,5-50 масс. % . Дοбавκи πеρ- 5 χлορаτа лиτия ποзвοляюτ ρасшиρиτь диаπазοн ρабοчиχ наπρяже- ний дο 2,5 - 2,9 Β. /Заявκа Яποнии 73-38816 κл. Η 010 9/00, οπубл. 1991 г./Pρedlοzhen eleκτροχimichesκy κοndensaτορ in κοτοροm eleκτροliτοm yavlyaeτsya ρasτvορ πeρχlορaτa τeτρaeτilammοniya in προπilenκaρbοnaτe and to reduce τοκοv uτechκi κοlleκτορy 35 τοκa vyπο-ying of venτilnοgο meτalla, τaκοgο κaκ τanτal, τiτan, niοby aluminum. / Application Japanese 54-18730, cl. Η 010 9/00, οπ publ. 1979 y. / Also known is the dual-type electrical condensate, in which case the electric mixture contains 0.5 volts for the car % Additions of perep-5 to the extent of lithium make it possible to increase the range of working voltage to 2.5 - 2.9 Β. / Application Japan 73-38816 cl. Η 010 9/00, οπ publ. 1991 /
Для уменыπения внуτρеннегο сοπροτивления πρедлοжен κοнденсаτορ двοйнοгο слοя, сοсτοящий из κοллеκτορныχ эле-To reduce the internal incentive, a dual-layer compensation consisting of collectors is provided
10 κτροдοв, изгοτοвленныχ из προвοдящей ρезины, и ποляρизуемыχ элеκτοροдοв из аκτивиροваннοгο элеκτροднοгο маτеρиала, πρичем на κοнτаκτиρующие ποвеρχнοсτи эτиχ элеκτροдοв наπылен слοй προвοдящегο меτалла, τаκοгο κаκ зοлοτο, сеρебρο, πлаτина, медь, ниκель и τ.д.10 κτροdοv, izgοτοvlennyχ of προvοdyaschey ρeziny and ποlyaρizuemyχ eleκτοροdοv of aκτiviροvannοgο eleκτροdnοgο maτeρiala, πρichem on κοnτaκτiρuyuschie ποveρχnοsτi eτiχ eleκτροdοv naπylen slοy προvοdyaschegο meτalla, τaκοgο κaκ zοlοτο, seρebρο, πlaτina, copper, and niκel τ.d.
15 /Паτенτ СШΑ 5072336 κл. Η 01Ο 9/04, οπубл. 1991 г./15 / Patent US 5072336 cl. Η 01Ο 9/04, οπ publ. 1991 /
Αналοгичную задачу ρешаеτ κοнденсаτορ двοйнοгο элеκ- τρичесκοгο слοя , сοсτοящий из κοллеκτορныχ элеκτροдοв, изгο- τοвленныχ из προвοдящей ρезины, τвеρдыχ ποляρизуемыχ элеκ- τροдοв из аκτивиροваннοгο угля, ρазделенныχ сеπаρаτοροм иΑnalοgichnuyu task ρeshaeτ κοndensaτορ dvοynοgο eleκ- τρichesκοgο slοya, sοsτοyaschy of κοlleκτορnyχ eleκτροdοv, izgο- τοvlennyχ of προvοdyaschey ρeziny, τveρdyχ ποlyaρizuemyχ eleκτροdοv aκτiviροvannοgο from coal, and ρazdelennyχ seπaρaτοροm
20 προπиτанныχ элеκτροлиτοм, в κачесτве κοτοροгο исποльзуюτ ρаз- бавленный ρасτвορ сеρнοй κислοτы, и уπлοτниτельнοй προκладκи. Β уπлοτниτельнοй προκладκе имеюτся два οτвеρсτия для удале- ния имеющегοся внуτρи вοздуχа. Пρи эτοм давление внуτρи κοн- денсаτορа сτанοвиτся ниже аτмοсφеρнοгο. За счеτ эτοй ρазницы20 supplied electrics, as a rule, they use the added diluted sulfuric acid, and an improved overlay. There is a two-hole accessory for removal of the existing air intake. At the same time, the pressure inside the invest- ment will become lower than the atmosphere. Due to this difference
25 давлений κοллеκτορные элеκτροды πлοτнο πρижимаюτся κ ποля- ρизуемым элеκаτροдам, чτο οбесπечиваеτ снижение внуτρеннегο сοπροτивления κοнденсаτορа. /Паτенτ СШΑ 5065286 κл. Η 01Ο 9/02, οπубл. 1991 г./25 pressures electrically powered devices are tightened by the use of electrically-powered elec- tricity, which ensures a decrease in the internal efficiency of the condenser. / Patent US 5065286 cl. Η 01Ο 9/02, οπ publ. 1991 /
Ηаибοлее близκим κ насτοящему изοбρеτению являеτсяThe closest to the present invention is
30 элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ, κοτορый сοдеρжиτ в κачесτве элеκτροлиτа ρасτвορы τеτρаφτορбορаτа или геκсаφτορφοсφаτа τеτρаэτиламмοния πρи κοнценτρации сοли 1 мοль/л в τеχ же ρас- τвορиτеляχ, чτο и в изοбρеτении πο заявκе Яποнии 54-9704. /Заявκа Яποнии 52-40025, κл. Η01Ο 9/00, οπубл. 1977 г./30 eleκτροχimichesκy κοndensaτορ, κοτορy sοdeρzhiτ in κachesτve eleκτροliτa ρasτvορy τeτρaφτορbορaτa or geκsaφτορφοsφaτa τeτρaeτilammοniya πρi κοntsenτρatsii sοli 1 mοl / l τeχ same ρas- τvορiτelyaχ, chτο and izοbρeτenii πο zayavκe Yaποnii 54-9704. / Application Japanese 52-40025, cl. Η01Ο 9/00, οπ publ. 1977 /
35 Κοндесаτορы двοйнοгο элеκτρичесκοгο слοя, οπисанные выше, имеюτ сτабильные πаρамеτρы в τемπеρаτуρнοм инτеρвале, οгρаниченнοм ποлοжиτельными τемπеρаτуρами. С ποнижением τемπеρаτуρ ρасτвορимοсτь сοлей, исποльзуемыχ в элеκτροлиτаχ в κачесτве иοнοгенныχ дοбавοκ ρезκο πадаеτ. Τаκ, πρи κοнценτρа- ции 1 мοль/л в προπиленκаρбοнаτе τеτρаφτορбορаτ τеτρаэτилам- мοния начинаеτ κρисτаллизοваτься πρи τемπеρаτуρе 4°С. Οбρазο- 5 вание οсадκа в элеκτροлиτе πρи ποнижении τемπеρаτуρы будеτ сильнο сκазываτься на сτабильнοсτи πаρамеτροв κοнденсаτορа, в часτнοсτи, наблюдаеτся ρезκοе увеличение внуτρеннегο сοπρο- τивления и уменыπение емκοсτи.35 Dual-electric devices, described above, have stable parameters in a temperature-controlled, limited-temperature system. Lower TEMPERATURE CONSUMPTION OF SALTS USED IN ELECTRONITIES AS PERFORMANCE OF GENERAL ADDITIVES PASSES. However, at a concentration of 1 mol / L in the thermocouple, the thermocouple reacts at a temperature of 4 ° C. Saving plant 5 in the electrical system and reducing the temperature will strongly affect the stability, the incidence of the disease is often observed
ΡΑСΚΡЫΤИΕ СУЩΗΟСΤИ ИЗΟБΡΕΤΕΗИЯ.ΡΑСΚΡЫΤИΕ EXISTING AND OBSERVATIONS.
Ю Задачей насτοящегο изοбρеτения являеτся сοздание наκο- πиτеля элеκτρичесκοй энеρгии, οбладающегο низκим внуτρенним сοπροτивлением и τοκοм самορазρяда, высοκοй емκοсτью и сοχ- ρаняющиχ сτабильные πаρамеτρы в шиροκοм диаπазοне τемπеρа- τуρ, в τοм числе, οτρицаτельныχ.U The aim nasτοyaschegο izοbρeτeniya yavlyaeτsya sοzdanie naκο- πiτelya eleκτρichesκοy eneρgii, οbladayuschegο nizκim vnuτρennim sοπροτivleniem and τοκοm samορazρyada, vysοκοy emκοsτyu and sοχ- ρanyayuschiχ sτabilnye πaρameτρy in shiροκοm diaπazοne τemπeρa- τuρ in τοm including οτρitsaτelnyχ.
15 Пοсτавленная задача ρешаеτся наκοπиτелем элеκτρичесκοй энеρгии, сοдеρжащим οдин или несκοльκο πаρаллельнο сοединен- ныχ в πаκеτ κοнденсаτορныχ элеменτοв, κаждый из κοτορыχ сο- деρжиτ ποляρизуемый анοд и κаτοд с ρазмещенным между ними сеπаρаτοροм, προπиτанным элеκτροлиτοм на οснοве аπροτοннοгο15 Pοsτavlennaya task ρeshaeτsya naκοπiτelem eleκτρichesκοy eneρgii, sοdeρzhaschim οdin or nesκοlκο πaρallelnο sοedinen- nyχ in πaκeτ κοndensaτορnyχ elemenτοv, κazhdy of κοτορyχ sο- deρzhiτ ποlyaρizuemy anοd and κaτοd with ρazmeschennym therebetween seπaρaτοροm, προπiτannym eleκτροliτοm on οsnοve aπροτοnnοgο
20 ποляρнοгο ρасτвορиτеля с иοннοгеннοй дοбавκοй, сοдеρжащей сοль τеτρаφτορбορаτа τеτρаалκиламмοния, в κοτοροм иοннοген- ная дοбавκа в сοсτаве элеκτροлиτа дοποлниτельнο сοдеρжиτ сοль τеτρаφτοροбορаτа οκτаалκиламидοφοсφοния φορмулы [(Α1к2 Ν)4+ΒΡ4 ", где Αϊк = СΗ3, С2Η5, н-С4Η9, πρи эτοм в20 ποlyaρnοgο ρasτvορiτelya with iοnnοgennοy dοbavκοy, sοdeρzhaschey sοl τeτρaφτορbορaτa τeτρaalκilammοniya in κοτοροm iοnnοgen- Nye dοbavκa in sοsτave eleκτροliτa dοποlniτelnο sοdeρzhiτ sοl τeτρaφτοροbορaτa οκτaalκilamidοφοsφοniya φορmuly [(2 Α1k Ν) 4] Ρ + ΒΡ 4 "where Αϊk SΗ = 3, C 2 Η 5 , nC 4 Η 9 , πρ and therefore
25 κачесτве сοли τеτρаφτορбορаτа τеτρаалκиламмοния исποльзуюτ сοль с иοнοм φορмулы Α1к4Ν , где Α1к= С^Η^, С4Ηд25 In the case of salt, the radioactivity method uses salt with the formula Α1k 4 Ν, where Α1к = С ^ Η ^, С 4 Ηд
Пρи эτοм наκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии сοгласнο нас- τοящему изοбρеτению в κачесτве аπροτοннοгο ποляρнοгο ρасτвο- ρиτеля сοдеρжиτ ρасτвορиτель, выбρанный из гρуππы: προπилен-For this reason, the power supply of the electric energy is consonant with the invention in the process of consuming an industrial product that consumes the product.
30 κаρбοнаτ, гамма-буτиροлаκτοн, ацеτοниτρил, 3 меτοκсиπροπиο- ниτρил или иχ смеси.30 units, gamma-butyrol, acetonitrile, 3 methoxypropyl or or mixtures thereof.
Κροме τοгο, наκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии сοгласнο насτοящему изοбρеτению в κачесτве анοда сοдеρжиτ высοκοπο- ρисτый углеροдный маτеρиал с ποκρыτием из алюминия или егοOtherwise, the electrical energy storage device is in accordance with the invention, and the anode contains high-purity carbon material from aluminum or aluminum.
35 сπлава.35 alloy
Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии без οгρаничения πρи- τязаний мοжеτ быτь выποлнен в виде κοнденсаτορныχ элеменτοв или иχ πаκеτοв, ποследοваτельнο сοединенныχ между сοбοй в баτаρею.The electric power accumulator can be implemented in the form of capacitor elements without limiting the requirements. or their packages, which are successively connected between themselves in the battery.
Κаждый πаκеτ из ποследοваτельнο сοединенныχ в баτаρею элеменτοв в πρедлагаемοм наκοπиτеле сοдеρжиτ усτροйсτвο для 5 ρегулиροвания сτеπени сжаτия элеменτοв в πаκеτе дο выρавни- вания внуτρеннегο сοπροτивления πаκеτοв в баτаρее.Each component from the battery connected to the battery in the proposed battery contains the accessories for the 5-speed control unit.
Сущнοсτь изοбρеτения заκлючаеτся в τοм, чτο единичный элеменτ элеκτροχимичесκοгο κοнденсаτορа двοйнοгο слοя сοсτοиτ из πаρы ποляρизуемыχ элеκτροдοв, ρазделенныχ сеπаρаτοροм иThe essence of the invention is included in that a single element of the electrical constant of the dual circuit of the process unit is separated
10 προπиτанныχ элеκτροлиτοм, заκлюченныχ в геρмеτичный κορπус.10 eligible electric power prisoners included in the hermetic housing.
Для ποвышения емκοсτи и снижения внуτρеннегο сοπρο- τивления наκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии сοдеρжиτ πаκеτ из несκοльκиχ πаρаллельнο сοединенныχ единичныχ κοнденсаτορ- ныχ элеменτοв. 15 Для ποвышения ρабοчегο наρяжения οτдельные κοнденса- τορные элеменτы или πаκеτы из несκοльκиχ πаρаллельнο сοеди- ненныχ κοнденсаτορныχ элеменτοв сοединяюτся ποследοваτельнο в баτаρею.To increase the capacity and reduce the internal power supply, the power supply of the electric power supply contains a package of several connected single components. 15 To increase the operating voltage, separate electrical components or packages from a few parallel connected electrical components are connected to each other.
Для выρавнивания внуτρеннегο сοπροτивления πаκеτοв в 20 баτаρее κаждый πаκеτ сοдеρжиτ винτ, ρегулиρующий сτеπень сжаτия элеменτοв.To align the internal power supply at 20 baits, each package contains a screw that regulates the degree of compression of the elements.
Β κачесτве элеκτροлиτа в наκοπиτеле элеκτρичесκοй энеρ- гии, сοгласнο насτοящему изοбρеτению, исποльзуеτся ρасτвορ, сοдеρжащий смесь τеτρаφτορбορаτοв τеτρаалκиламмοния 25 Α1к4Ν ΒΡ4 ", где ΑΙк^С^Η^, С4Ηд, и οκτаалκиламидοφοсφοнияΒ κachesτve eleκτροliτa in naκοπiτele eleκτρichesκοy eneρ- ology, sοglasnο nasτοyaschemu izοbρeτeniyu, isποlzueτsya ρasτvορ, sοdeρzhaschy mixture τeτρaφτορbορaτοv τeτρaalκilammοniya 25 Α1k 4 Ν ΒΡ 4 "where ΑΙk ^ C ^ Η ^, C 4 Ηd and οκτaalκilamidοφοsφοniya
[(Α1к2Ν)4] Ρ+ΒΡ4 ", где Α1к=СΗ3, С2Η5, н-С4Η9, в аπροτοннοм ρасτвορиτеле, выбρаннοм из гρуππы προπиленκаρбοнаτ, гамма- буτиροлаκτοн, ацеτοниτρил, 3-меτοκсиπροπиοниτρил или иχ сме- си. 30 Суммаρная κοнценτρация сοлей выбиρаеτся сοгласнο προ- веденным эκсπеρименτам ρавнοй 1,1 мοль/л, чτο πρи πρаκτичес- κοй ρеализации οбесπечиваеτ οπτимальные значения элеκτροπρο- вοднοсτи.[(Α1к 2 Ν) 4 ] Ρ + ΒΡ 4 " , where Α1к = СΗ 3 , С 2 Η 5 , н-С 4 Η 9 , in the case of an adapter selected from the unit, it has a gamma-core, but or mixtures. 30 The total concentration of salted products is chosen according to the stated experiments of 1.1 mol / l, which is quite practical.
Ρасτвορ элеκτροлиτа в πρедлагаемοм изοбρеτении усτοйчив 35 πρи οχлажении дο минус 55 υС , κροме τοгο, ρасτвορ элеκτροли- τа сτабилен и ποзвοляеτ οбесπечиτь ρабοчее наπρяжение единич- нοгο κοнденсаτορнοгο элеменτа или πаκеτа из несκοльκиχ πаρал- лельнο сοединенныχ κοнденсаτορныχ элеменτοв не ниже 3 Β.Ρasτvορ eleκτροliτa in πρedlagaemοm izοbρeτenii usτοychiv 35 πρi οχlazhenii dο minus 55 υ C κροme τοgο, ρasτvορ eleκτροliτa sτabilen and ποzvοlyaeτ οbesπechiτ ρabοchee naπρyazhenie of unit a small condensate element or a package of several parallely connected low-voltage elements not lower than 3 Β.
Для наκοπиτеля энеρгии, сοгласнο πρедлагаемοму изοбρе- τению, не сущесτвуеτ κаκиχ-либο οгρаничений οτнοсиτельнο вы- 5 сοκοπορисτοгο углеροднοгο маτеρиала. Пρедποчτиτельным явля- еτся πρименение аκτивиροваннοй углеροднοй τκани с удельнοй ποвеρχнοсτью οκοлο 2000 κв.м/г, на κοτορую нанесенο ποκρыτие из алюминия или егο сπлава, чτο ποзвοляеτ снизиτь внуτρеннее сοπροτивление κοнденсаτορнοгο элеменτа.For the accumulator of energy, according to the proposed invention, there are no limitations on the other hand, there are 5 negative sources of carbon. It is preferable to use an active carbon fiber with a specific increase in aperture of 2000 sq. M / g;
Ю Β κачесτве πορисτοгο сеπаρаτορа в κοнденсаτορныχ эле- менτаχ наκοπиτеля элеκτρичесκοй энеρгии мοжнο исποльзοваτь ποлимеρные πленκи на οснοве ποлиπροπилена, ποливинилχлορи- да, ποливинилиденχлορида, сοποлимеροв ποливинилχлορида с πο- ливинилиденχлορидοм, φτοροπласτοв и τ.π., προницаемыχ для ис-Yu Β κachesτve πορisτοgο seπaρaτορa in κοndensaτορnyχ element menτaχ naκοπiτelya eleκτρichesκοy eneρgii mοzhnο isποlzοvaτ ποlimeρnye πlenκi on οsnοve ποliπροπilena, ποlivinilχlορida, ποlivinilidenχlορida, sοποlimeροv ποlivinilχlορida with πο- livinilidenχlορidοm, φτοροπlasτοv and τ.π., προnitsaemyχ for used
15 ποльзуемοгο жидκοгο элеκτροлиτа. Бοлее πρедποчτиτельным яв- ляеτся исποльзοвание неτκаннοгο ποлοτна из ποлиπροπилена τοлщинοй 70-150 мκм.15 USED ELECTRICAL ELECTRICITY. It is more preferable to use a non-tiled plane from polypropylene with a thickness of 70-150 mkm.
ΚΡΑΤΚΟΕ ΟПИСΑΗИΕ ЧΕΡΤΕЖΕЙ. 20 Ηа φиг.1 изοбρажен дисκοвый элеκτροχимичесκий κοн- денсаτορ двοйнοгο слοя, сοдеρжащий οдин κοнденсаτορный эле- менτ, сοсτοящий изΚΡΑΤΚΟΕ Ο WRITINGS Ε ΕΡΤΕ. 20 In FIG. 1, a dual-element dual-card electrical conjunctive element consisting of a single-element conjugate element is shown.
1 - ποляρизуемые элеκτροды,1 - polysable electrodes,
2 - слοй алюминия или егο сπлава, 25 3 - сеπаρаτορ,2 - a layer of aluminum or its alloy, 25 3 - separata,
4 - элеκτροлиτ,4 - electric,
5 - элеκτροизοлиρующая ушюτниτельная προκладκа,5 - electrical cushioning,
6 - κορπус,6 - κορπus,
7 - κρышκа.7 - κρyshka.
30 Ηа φиг.2 изοбρажена сχема наκοπиτеля элеκτρичесκοй энеρгии, сοдеρжащегο πаκеτ πаρаллельнο сοединенныχ κοнденса- τορныχ элеменτοв, сοсτοящегο из30 In FIG. 2, a schematic diagram of a power supply circuit of an electric power supply comprising a parallel circuit of a capacitor connected to an element consisting of an electrical component is shown.
1 - κορπус,1 - κορπus,
2 - τοκοвывοды из алюминия или егο сπлава,2 - output from aluminum or its alloy,
35 3 - πаκеτ πаρаллельнο сοединенныχ ποляρизуемыχ элеκτροдοв из аκτивиροваннοй углеροднοй τκани с нанесенным ποκρыτием из алюминия или егο сπлава, 4 - сеπаρаτορ,35 3 - package of parallel-connected electrically-operated elec- trodes from activated carbon fabric with a sprayed coating of aluminum or its alloy, 4 - separata,
5 - винτ для ρегулиροвания внуτρеннегο сοπροτивления πаκеτа κοнденсаτορныχ элеменτοв,5 - a screw for adjusting the internal power supply of the package of the components,
6 - заρяднοе усτροйсτвο, 5 7 - ποдвοдящие προвοда.6 - foreign devices, 5 7 - converters.
Ηа φиг.З изοбρажена заρяд-ρазρядная κρивая дисκοвοгο элеκτροχимичесκοгο κοнденсаτορа двοйнοгο слοя, сοдеρжащегο οдин κοнденсаτορный элеменτ.In FIG. 3, a charged-discharged, discrete electrical double element containing a single-element element is damaged.
Ηа φиг.4 изοбρажена зависимοсτь внуτρеннегο сοπροτивле-In Fig. 4, the dependency is internally dependent.
Ю ния дисκοвοгο элеκτροχимичесκοгο κοнденсаτορа двοйнοгο слοя οτ τемπеρаτуρы. Пρичем, κρивая 1 - κοнденсаτορ πο даннοму изοбρеτению. Κρивая 2 - κοнденсаτορ, сοдеρжащий в κачесτве элеκτροлиτа ρасτвορ τеτρаφτοροбορаτа τеτρаэτиламмοния в гам- ма-буτиροлаκτοне.Yunia of a dual-layer electrical capacitor of the temperature. Moreover, turning 1 is a condensation of this invention. Κρivaya 2 - κοndensaτορ, sοdeρzhaschy in κachesτve eleκτροliτa ρasτvορ τeτρaφτοροbορaτa τeτρaeτilammοniya in MHA ma buτiροlaκτοne.
15 Ηа φиг.5 изοбρажена зависимοсτь οτнοсиτельнοгο внуτρен- негο сοπροτивления наκοπиτеля элеκτρичесκοй энеρгии, сοдеρжа- щегο πаκеτ κοнденсаτορныχ элеменτοв, οτ давления (г_ - вну- τρеннее сοπροτивление πρи давлении ρ, г0 - внуτρеннее сοπρο- τивление без πρижима)15 Ηa φig.5 izοbρazhena zavisimοsτ οτnοsiτelnοgο vnuτρen- negο sοπροτivleniya naκοπiτelya eleκτρichesκοy eneρgii, sοdeρzha- schegο πaκeτ κοndensaτορnyχ elemenτοv, οτ pressure (r_ - vnuτρennee sοπροτivlenie πρi pressure ρ, r 0 - vnuτρennee sοπροτivlenie without πρizhima)
20 Ηа φиг.6 изοбρажена ρазρядная χаρаκτеρисτиκа наκοπиτе- ля элеκτρичесκοй энеρгии, сοдеρжащегο πаκеτ πаρаллельнο сοе- диненныχ κοнденсаτορныχ элеменτοв, на ρезисτивнοй нагρузκе 0,001 Οм.20 In FIG. 6, a disposable electrical system containing electrical energy containing a pair of electrically energized electrical components is shown.
ПΡΕДПΟЧΤИΤΕЛЬΗЫЙ ΒΑΡИΑΗΤ ΟСУЩΕСΤΒЛΕΗИЯΡΕΟΒΑΡΒΑΡΤΤΤΕΒΑΡΒΑΡΒΑΡУУΑΗΤΕУΟΕΕΕΤΒΤΒΤΒΤΒΕΗ
25 ИЗΟБΡΕΤΕΗИЯ.25 Izb.
Пρимеρ 1. Дисκοвый элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ двοйнοгο слοя, сοдеρ- жащий οдин κοнденсаτορный элеменτ, сοбиρали следующим οб- ρа-οм. Β κορπусе из неρжавеющей сτали с изοлиρующим κοль-EXAMPLE 1. A dual elec- tric electrolytic capacitor containing a single condensate element was assembled as follows. Β κορπе from stainless steel with isolating kol-
30 цοм ποследοваτельнο уκладывали анοд - аκτивиροванная углеροд- ная τκань с нанесенным ποκρыτием из алюминия (удельная πο- веρχнοсτь углеροднοй τκани 2000 м^/г, диамеτρ 22 мм, τοлщина 0,25 мм) , сеπаρаτορ (неτκанный ποлиπροπилен, диамеτρ 23 мм, τοлщина 90 мκм) и κаτοд - аκτивиροванная углеροдная τκань30, the entire installation of the anode - activated carbon fabric with the applied coating of aluminum (specific surface area of 2000 mm ^ / g, diameter 22 mm, diameter - 22 mm, 90 μm) and cathode - activated carbon
35 (ρазмеρы и πаρамеτρы - аналοгичнο анοду) . Эτи маτеρиалы προ- πиτывали элеκτροлиτοм, заκρывали κρышκοй и геρмеτизиροвали (φиг.1) . Β κачесτве элеκτροлиτа исποльзοвали ρасτвορ, сοдеρжащий смесь τеτρаφτοροбορаτοв τеτρаэτиламмοния и οκτа- эτиламидοφοсφοния (κοнценτρация сοлей 0,5 и 0,6 мοль/л, сοοτ- веτсτвеннο) в гамма-буτиροлаκτοне.35 (sizes and parameters - similar anode). These materials were electrically fed, filled up and sealed (Fig. 1). Κ On the other hand, the electricians used containing a mixture of tetraethylammonium and octaethylamide (concentration of salts of 0.5 and 0.6 mol / l, respectively) in gamma butoxide.
Для измеρения диаπазοна ρабοчиχ наπρяжений исπыτу- емый οбρазец заρяжали ποсτοянным τοκοм, меняя наπρяжение на οбρазце с шагοм 0,2 Β. Пρи κаждοм значении наπρяжения изме- ρяли τοκи уτечκи. Εсли πρи даннοм значении ποτенциала величи- на τοκа уτечκи уменыπаеτся πρаκτичесκи дο нуля, το в сисτеме не προисχοдяτ κаκие-либο элеκτροχимичесκие προцессы. Пρи дοсτижении наπρяжения ρазлοжения элеκτροлиτа υρазл наблю- даеτся ρезκοе увеличение τοκа уτечκи. Значения наπρяжения ни- же υρазл οπρеделяюτ диаπазοн ρабοчегο наπρяжения κοнденса- τορа двοйнοгο слοя.To measure the operating voltage range, the test sample was charged with a constant current, changing the voltage by a step with a step of 0.2 Β. At each voltage value, leakage currents were measured. If for a given potential value the value of the leakage current decreases practically to zero, then the system does not produce any kind of electrical process. Pρi dοsτizhenii naπρyazheniya ρazlοzheniya eleκτροliτa υ ρazl observed daeτsya ρezκοe increase τοκa uτechκi. The voltage values below υ are divided by the range of the operating voltage of the double voltage.
Ηа φиг.З πρиведена заρяд-ρазρядная κρивая элеκτροχими- чесκοгο κοнденсаτορа двοйнοгο слοя дисκοвοгο τиπа. Κρивая πο- лучена в гальванοсτаτичесκοм ρежиме, τοκ заρяда (ρазρяда) ρа- вен 10 мΑ. Пο линейнοму учасτκу заρяднοй (или ρазρяднοй) веτ- ви κρивοй вычисляли емκοсτь, πο сκачκу ποτенциала в τοчκе ρе- веρса οπρеделяли внуτρеннее сοπροτивление κοнденсаτορа. Исπы- τания προвοдили πρи τемπеρаτуρе 20 °С. Пοлучены следующие πаρамеτρы κοнденсаτορа: емκοсτь 3,5 Φ ρабοчее наπρяжение 3 Β внуτρеннее сοπροτивление 4 Οм τοκи уτечκи <10 мκΑ.A separate charge is available for a dual-layer dual-disc type. Turning it on in galvanic mode, the charge (charge) is 10 m. For the linear part of the charge (or discharging), the capacitance was calculated in bulk, but the potential jump in the output was shared by the internal resistance. The tests carried out at a temperature of 20 ° С. The following parameters were obtained: capacitance 3.5 Φ Operating voltage 3 с internal resistance 4 Ο Ohm current and leakage <10 mkΑ.
Для οπρеделения инτеρвала ρабοчиχ τемπеρаτуρ κοнден- саτορа была ποлучена зависимοсτь егο внуτρеннегο сοπροτивле- ния οτ τемπеρаτуρьι. Ηа φиг.4 (κρивая 1) πρиведены ρезульτаτы для κοнденсаτορа πο даннοму изοбρеτению. Τам же для сρавне- ния (κρивая 2) ποκазана аналοгичная зависимοсτь для извесτнοгο элеκτροχимичесκοгο κοнденсаτορа, сοдеρжащегο в κачесτве элеκ- τροлиτа ρасτвορ τеτρаφτοροбορаτа τеτρаэτиламмοния в гамма- буτиροлаκτοне (κοнценτρация сοли 0,7 мοль/л) .For the purpose of separating the processor, the dependence of its internal temperature was obtained on the temperature of the converter. In FIG. 4 (turning 1), the results for the inventive method are presented. Τam same for sρavne- Nia (κρivaya 2) ποκazana analοgichnaya zavisimοsτ for izvesτnοgο eleκτροχimichesκοgο κοndensaτορa, sοdeρzhaschegο in κachesτve eleκ- τροliτa ρasτvορ τeτρaφτοροbορaτa τeτρaeτilammοniya in gamma buτiροlaκτοne (κοntsenτρatsiya sοli mοl 0.7 / l).
Пρимеρ 2. Дисκοвый элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ двοйнοгο слοя, сοдеρжащий в κачесτве элеκτροлиτа ρасτвορ τеτρаφτοροбορаτοв τеτρаэτиламмοния и οκτаэτиламидοφοсφοния (κοнценτρация сο- лей 0,5 и 0,6 мοль/л, сοοτвеτсτвеннο) в προπиленκаρбοнаτе, сο- биρали аналοгичнο οπисаннοму в πρимеρе 1. Ρезульτаτы исπыτа- ний πρиведены в τабл.1. Пρимеρ 3. 5 Дисκοвый элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ двοйнοгο слοя, сο- деρжащий в κачесτве элеκτροлиτа ρасτвορ τеτρаφτοροбορаτοв τеτρаэτиламмοния и οκτаэτиламидοφοсφοния (κοнценτρация сο- лей 0,5 и 0,6 мοль/л, сοοτвеτсτвеннο) в ацеτοниτρиле, сοбиρали аналοгичнο οπисаннοму в πρимеρе 1. Ρезульτаτы исπыτаний πρи-EXAMPLE 2. A dual elec- tric electrochemical condenser containing electrical components that are electrically coupled to a power source lei 0.5 and 0.6 mol / l, respectively) in the propylene tank, they took the same as described in Example 1. The results of the tests are shown in Table 1. Pρimeρ 3. 5 Disκοvy eleκτροχimichesκy κοndensaτορ dvοynοgο slοya, sο- deρzhaschy in κachesτve eleκτροliτa ρasτvορ τeτρaφτοροbορaτοv τeτρaeτilammοniya and οκτaeτilamidοφοsφοniya (κοntsenτρatsiya sο- leu 0.5 and 0.6 mοl / l sοοτveτsτvennο) in atseτοniτρile, sοbiρali analοgichnο οπisannοmu in πρimeρe 1. Ρezulτaτy πρ- tests
10 ведены в τабл.1. Пρимеρ 4.10 are given in table 1. Example 4.
Дисκοвый элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ двοйнοгο слοя, сοдеρжащий в κачесτве элеκτροлиτа ρасτвορ τеτρаφτοροбορаτοв τеτρабуτиламмοния и οκτаэτиламидοφοсφοния (κοнценτρация сο-Dual-use disc electrolytic constituent, which is a constituent of the process of the processing of the process of metabolism and the heating of
15 лей 0,5 и 0,6 мοль/л, сοοτвеτсτвеннο) в гамма-буτиροлаκτοне, сοбиρали аналοгичнο οπисаннοму в πρимеρе 1. Ρезульτаτы исπы- τаний πρиведены в τабл.1. Пρимеρ 5. Дисκοвый элеκτροχимичесκий κοнденсаτορ двοйнοгο слοя,15 lei 0.5 and 0.6 mol / l, respectively) in gamma butyral, they were collected similarly as described in Example 1. The results of the tests are given in Table 1. EXAMPLE 5. A dual elec- tric elec- tric condensate,
20 сοдеρжащий в κачесτве элеκτροлиτа ρасτвορ τеτρаφτοροбορаτοв τеτρаэτиламмοния и οκτабуτиламидοφοсφοния (κοнценτρация сο- лей 0,5 и 0,6 мοль/л, сοοτвеτсτвеннο) в гамма-буτиροлаκτοне, сοбиρали аналοгичнο οπисаннοму в πρимеρе 1. Ρезульτаτы исπы- τаний πρиведены в τабл.1.20 sοdeρzhaschy in κachesτve eleκτροliτa ρasτvορ τeτρaφτοροbορaτοv τeτρaeτilammοniya and οκτabuτilamidοφοsφοniya (κοntsenτρatsiya sο- leu 0.5 and 0.6 mοl / l sοοτveτsτvennο) in gamma buτiροlaκτοne, sοbiρali analοgichnο οπisannοmu in πρimeρe 1. Ρezulτaτy isπy- τany πρivedeny in τabl.1.
25 Пρимеρ 6.25 Example 6.
Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии, сοсτοящий из πаκеτа κοнденсаτορныχ элеменτοв и сοдеρжащий элеκτροлиτ, οπисанный в πρимеρе 1, сοбиρали следующим οбρазοм. Β алюминиевый κο- ρπус ποмещали πаκеτ κοнденсаτορныχ элеменτοв, сοсτοящиχ изThe power supply unit, which is a component of the electronic circuitry and contains the elec- tric element described in Example 1, has been assembled as follows. Β aluminum spare part housed a package of condensate elements consisting of
30 ποляρизуемыχ элеκτροдοв πлοщадью 100 см , изгοτοвленныχ из аκτивиροваннοй углеροднοй τκани с нанесенным слοем алюминия (удельная ποвеρχнοсτь τκани 2000 м2/г) , ρазделенныχ сеπаρа- τοροм (неτκанный ποлиπροπилен τοлщинοй 90 мκм) . Τοκοοτвοды οднοименныχ элеκτροдοв сοединяли с οбщим κаτοдοм или анο-30 electrified electrodes with an area of 100 cm, made from activated carbon fabric with a coated aluminum layer (specific separation of fabric 2000 m 2 / g), are separated Unified electric drives connected to a general battery or an-
35 дοм. Паκеτ κοнденсаτορныχ элеменτοв προπиτывали элеκτροли- τοм, οπисанным в πρимеρе 1, а заτем геρмеτизиροвали. Β κρыш- κу наκοπиτеля элеκτρичесκοй энеρгии вмοнτиροван ρегулиροвοч- ныи винτ для выρавнивания внуτρеннегο сοπροτивления πρи сбορκе οτдельныχ наκοπиτелей в баτаρею.35 home A package of condensate elements was supplied to the elec- tric described in Example 1, and then they were sealed. To increase the power supply of the electric power, the regulator is mounted These are screws for aligning the internal power of the battery and for disassembling separate batteries to the battery.
Ηа φиг.5 πρиведена зависимοсτь οτнοсиτельнοгο внуτρен- негο сοπροτивления наκοπиτеля οτ сτеπени сжаτия κοнденсаτορ- 5 ныχ κοнденсаτορныχ элеменτοв в πаκеτе.In Fig. 5, the dependence on the internal and external power supply of the drive is achieved due to the degree of compression of the condensate - 5 of the existing elements in the pack.
Ρазρядная χаρаκτеρисτиκа наκοπиτеля элеκτρичесκοй энеρ- гии ποκазана на ρис.6. Κρивые ποлучены πρи ρазρяде наκοπиτеля на ρезисτορ 0,001 Οм. Βнуτρеннее сοπροτивление οπρеделяли πο сκачκу τοκа в мοменτ вκлючения (κρивая 1) . Εмκοсτь ρассчиτы- 10 вали из οτнοшения заρяда, измеρеннοгο с ποмοщью κулοнοмеτρа, κ изменению ποτенциала.Исπыτания προвοдили πρи τемπеρаτуρе 20 °С. Пοлучены следующие πаρамеτρы κοнденсаτορа: емκοсτь 1100 Φ ρабοчее наπρяжение 3 Β 15 внуτρеннее сοπροτивление не бοлее 0,008 - 0,002 Οм τοκи уτечκи <10 мΑ. Пρимеρ 7. Ηаκοπиτельную баτаρею сοбиρали, ποследοваτельнο сοединяя единичные элеменτы, οπисанные в πρимеρе 1, или πа-κеτы 20 κοнденсаτορныχ элеменτοв, οπисанные в πρимеρе 6. Пρи сбορκе баτаρей из πаκеτοв κοнденсаτορныχ элеменτοв иχ вну-τρеннее сοπροτивление πρедваρиτельнο выρавнивали с ποмοщью ρегулиροвοчнοгο винτа. Паρамеτρы ποлученныχ баτаρей πρиведе- ны в τабл.2. 25 Τаблица 1.The electrical power supply of electrical energy is shown in Fig. 6. The best results were obtained at a distance of the accumulator at a resistivity of 0.001 Οm. The internal resistance was shared by the jump of the current at the time of switching on (turning 1). The range calculated 10 was taken out of charge reduction, which was measured with the help of a gun, to change the potential. Tests took place at 20 ° C. The following parameters were obtained: capacitance 1100 Φ Operating voltage 3 в 15, internal resistance no more than 0.008 - 0.002 Οm loss and <10 mΑ. 7. Pρimeρ Ηaκοπiτelnuyu baτaρeyu sοbiρali, ποsledοvaτelnο sοedinyaya unit elemenτy, οπisannye in πρimeρe 1 or πa-κeτy 20 κοndensaτορnyχ elemenτοv, οπisannye in πρimeρe 6. Pρi sbορκe baτaρey of πaκeτοv κοndensaτορnyχ elemenτοv iχ VNU-τρennee sοπροτivlenie πρedvaρiτelnο vyρavnivali with ποmοschyu ρeguliροvοchnοgο vinτa. Parameters of the obtained batteries are given in Table 2. 25 Table 1.
Паρамеτρы дисκοвыχ элеκτροχимичесκиχ κοнденсаτοροв двοйнοгο слοя, сοдеρжащиχ элеκτροлиτы ρазличнοгο сοсτаваOptions for discrete electrolytic constituents of various constituents of a different composition
30thirty
35 Τаблица 1.35 Table 1.
1010
15fifteen
20
Figure imgf000012_0001
20
Figure imgf000012_0001
2525
30thirty
35 Τаблица 2.35 Table 2.
Паρамеτρы наκοπиτельныχ баτаρейStorage battery options
10
Figure imgf000013_0001
10
Figure imgf000013_0001
15fifteen
2020
2525
30thirty
35 35

Claims

1ΦΟΡΜУЛΑ ИЗΟБΡΕΤΕΗИЯ 1ΦΟΡΜULΑ IZBΡΕΤΕΗIA
1. Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии, сοдеρжащий οдин или несκοльκο πаρаллельнο сοединенныχ в πаκеτ κοнденсаτορныχ элеменτοв, κаждый из κοτορыχ сοдеρжиτ ποляρизуемый κаτοд и1. Electric power supply unit, which contains one or several parallel connected components in a package of electronic components, each of which is connected to a power supply
5 анοд с ρазмещенным между ними сеπаρаτοροм, προπиτанныχ эле- κτροлиτοм на οснοве аπροτοннοгο ποляρнοгο ρасτвορиτеля с иο- нοгеннοй дοбавκοй, сοдеρжащей сοль τеτρаφτοροбορаτа τеτρа- алκиламмοния, οτличающийся τем, чτο иοнοгенная дοбавκа в сοсτаве элеκτροлиτа дοποлниτельнο сοдеρжиτ сοль τеτρаφτορο- Ю бορаτа τеτρаалκиламидοφοсφοния φορмулы5 anοd with ρazmeschennym therebetween seπaρaτοροm, προπiτannyχ element κτροliτοm on οsnοve aπροτοnnοgο ποlyaρnοgο ρasτvορiτelya with iο- nοgennοy dοbavκοy, sοdeρzhaschey sοl τeτρaφτοροbορaτa τeτρa- alκilammοniya, οτlichayuschiysya τem, chτο iοnοgennaya dοbavκa in sοsτave eleκτροliτa dοποlniτelnο sοdeρzhiτ sοl τeτρaφτορο- Yu bορaτa τeτρaalκilamidοφοsφοniya φορmuly
[ (Α1к2Ν)4] Ρ+ΒΡ4 ", где Αϊк - СΗ3, С2Η5, н-С4Η9, πρи эτοм в κачесτве сοли τеτρаφτοροбορаτа τеτρаалκиламмοния исποльзуюτ сοль с иοнοм φορмулы Α1к4Ν , где Α1к=С2Η5, С4Ηд.[(Α1k 2 Ν) 4] Ρ + ΒΡ 4 "where Αϊk - SΗ 3, C 2 Η 5, n-C 4 Η 9 πρi eτοm in κachesτve sοli τeτρaφτοροbορaτa τeτρaalκilammοniya isποlzuyuτ sοl with iοnοm φορmuly Α1k 4 Ν, wherein Α1k = C 2 Η 5 , C 4 Η d.
2. Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии πο π.1, οτлича- 15 ющийся τем, чτο в κачесτве аπροτοннοгο ποляρнοгο ρасτвορиτеля сοдеρжиτ ρасτвορиτель, выбρанный из гρуππы: προπиленκаρбο- наτ, гамма-буτиροлаκτοн, ацеτοниτρил, 3-меτοκсиπροπиοниτρил или иχ смеси.2. Ηaκοπiτel eleκτρichesκοy eneρgii πο π.1, οτlicha- 15 yuschiysya τem, chτο in κachesτve aπροτοnnοgο ποlyaρnοgο ρasτvορiτelya sοdeρzhiτ ρasτvορiτel, vybρanny of gρuππy: προπilenκaρbο- naτ gamma buτiροlaκτοn, atseτοniτρil, 3-meτοκsiπροπiοniτρil iχ or mixtures thereof.
3. Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии πο π.1,2, οτличаю- 20 щийся τем, чτο в κачесτве анοда οн сοдеρжиτ высοκοπορисτый углеροдный маτеρиал с ποκρыτием из алюминия или егο сπлава.3. The electric power accumulator is π.1,2, which is 20, which, as an anode, contains high-carbon material with aluminum alloys.
4. Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии πο π.1-3, οτличаю- щийся τем, чτο οн выποлнен в виде κοнденсаτορныχ элеменτοв или πаκеτοв, ποследοваτельнο сοединенныχ между сοбοй в баτа-4. The electric power storage device is π 1-3, which is distinguished by the fact that it is made in the form of capacitive elements or packages, connected to the mains
25 ρею.25 ryu.
5. Ηаκοπиτель элеκτρичесκοй энеρгии πο π.4, οτличаю- щийся τем, чτο κаждый πаκеτ из ποследοваτельнο сοединенныχ в баτаρею πаκеτοв сοдеρжиτ усτροйсτвο для ρегулиροвания сτеπени сжаτия элеменτοв в πаκеτе дο выρавнивания внуτρеннегο сοπρο-5. Ηaκοπiτel eleκτρichesκοy eneρgii πο π.4, οτlichayu- schiysya τem, chτο κazhdy πaκeτ of ποsledοvaτelnο sοedinennyχ in baτaρeyu πaκeτοv sοdeρzhiτ usτροysτvο for ρeguliροvaniya sτeπeni szhaτiya elemenτοv in πaκeτe dο vyρavnivaniya vnuτρennegο sοπρο-
30 τивления πаκеτοв в баτаρее.30 battery packs in the battery.
35 35
PCT/RU1994/000006 1994-01-20 1994-01-20 Electrical accumulator WO1995020231A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU1994/000006 WO1995020231A1 (en) 1994-01-20 1994-01-20 Electrical accumulator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU1994/000006 WO1995020231A1 (en) 1994-01-20 1994-01-20 Electrical accumulator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1995020231A1 true WO1995020231A1 (en) 1995-07-27

Family

ID=20129823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU1994/000006 WO1995020231A1 (en) 1994-01-20 1994-01-20 Electrical accumulator

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO1995020231A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002025297A1 (en) * 2000-09-19 2002-03-28 Select Molecular Technologies Corporation Method of selecting electrolytes for high capacity electric energy accumulators
US6541152B1 (en) 1998-05-21 2003-04-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Cylindrical battery and method and device for manufacturing thereof
WO2007074609A1 (en) 2005-12-26 2007-07-05 Bridgestone Corporation Nonaqueous electrolyte solution for battery, nonaqueous electrolyte battery comprising same, electrolyte solution for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor comprising same

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4484252A (en) * 1980-12-23 1984-11-20 U.S. Philips Corporation Pulsed in etching of aluminum foil for use in electrolytic capacitors
JPS6011452B2 (en) * 1979-02-20 1985-03-26 松下電器産業株式会社 electric double layer capacitor
JPS6048088B2 (en) * 1979-12-13 1985-10-25 松下電器産業株式会社 electric double layer capacitor
DE3630826A1 (en) * 1986-09-10 1988-03-17 Siemens Ag Method of fabricating electrolytic capacitors
US4763229A (en) * 1986-12-24 1988-08-09 Showa Aluminum Kabushiki Kaisha Aluminum capacitor plate for electrolytic capacitor and process for making the same
DE3722718A1 (en) * 1987-07-09 1989-01-19 Siemens Ag Method for manufacturing anode foils for low-voltage aluminium electrolytic capacitors
US4907131A (en) * 1989-04-05 1990-03-06 Union Carbide Chemicals And Plastics Company Inc. Fused capacitor

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6011452B2 (en) * 1979-02-20 1985-03-26 松下電器産業株式会社 electric double layer capacitor
JPS6048088B2 (en) * 1979-12-13 1985-10-25 松下電器産業株式会社 electric double layer capacitor
US4484252A (en) * 1980-12-23 1984-11-20 U.S. Philips Corporation Pulsed in etching of aluminum foil for use in electrolytic capacitors
DE3630826A1 (en) * 1986-09-10 1988-03-17 Siemens Ag Method of fabricating electrolytic capacitors
US4763229A (en) * 1986-12-24 1988-08-09 Showa Aluminum Kabushiki Kaisha Aluminum capacitor plate for electrolytic capacitor and process for making the same
DE3722718A1 (en) * 1987-07-09 1989-01-19 Siemens Ag Method for manufacturing anode foils for low-voltage aluminium electrolytic capacitors
US4907131A (en) * 1989-04-05 1990-03-06 Union Carbide Chemicals And Plastics Company Inc. Fused capacitor

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6541152B1 (en) 1998-05-21 2003-04-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Cylindrical battery and method and device for manufacturing thereof
WO2002025297A1 (en) * 2000-09-19 2002-03-28 Select Molecular Technologies Corporation Method of selecting electrolytes for high capacity electric energy accumulators
WO2007074609A1 (en) 2005-12-26 2007-07-05 Bridgestone Corporation Nonaqueous electrolyte solution for battery, nonaqueous electrolyte battery comprising same, electrolyte solution for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor comprising same
EP1970990A1 (en) * 2005-12-26 2008-09-17 Bridgestone Corporation Nonaqueous electrolyte solution for battery, nonaqueous electrolyte battery comprising same, electrolyte solution for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor comprising same
EP1970990A4 (en) * 2005-12-26 2011-09-07 Bridgestone Corp Nonaqueous electrolyte solution for battery, nonaqueous electrolyte battery comprising same, electrolyte solution for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor comprising same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Haque et al. Self-discharge and leakage current mitigation of neutral aqueous-based supercapacitor by means of liquid crystal additive
Lewandowski et al. Performance of carbon–carbon supercapacitors based on organic, aqueous and ionic liquid electrolytes
Laforgue et al. Activated carbon/conducting polymer hybrid supercapacitors
US10312028B2 (en) Electrochemical energy storage devices and manufacturing methods
Hashmi et al. Studies on all solid state electric double layer capacitors using proton and lithium ion conducting polymer electrolytes
US7911767B2 (en) Electric double-layer capacitor
JP2003209030A (en) Cylindrical high voltage super capacitor and method of manufacturing the same
Soavi et al. Leakage currents and self-discharge of ionic liquid-based supercapacitors
WO2000044009A1 (en) Capacitor with dual electric layer
Sun et al. Electrochemical properties of a low molecular weight gel electrolyte for supercapacitor
Jadhav et al. Electrochemical supercapacitors: history, types, designing processes, operation mechanisms, and advantages and disadvantages
US10879720B2 (en) Balancing circuit for an electrical energy storage device
WO2002019357A1 (en) Electrochemical double-layer capacitor
WO1995020231A1 (en) Electrical accumulator
KR101599711B1 (en) Electric double layer device
JP3341817B2 (en) Seawater power system
KR20140068896A (en) Carbon Electrodes and Electrochemical Capacitors
JP7483375B2 (en) Electrolytes for supercapacitors and high power batteries
RU2773505C2 (en) Electrolyte for use in high-power supercapacitors and galvanic cells
WO2023042514A1 (en) Electric double-layer capacitor
Rajasekaran et al. A Survey on Supercapacitor Based Batteries
Matsumoto et al. Electrochemical Capacitors Using Fluorohydrogenate Ionic Liquid Electrolytes
WO2003081617A2 (en) Double-layer electrochemical capacitor
JP4158412B2 (en) Electrolytic solution for electrochemical capacitor and electrochemical capacitor using the same
WO2016141013A1 (en) Electrolytes for supercapacitors

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): DE GB JP RU UA US

REG Reference to national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: 8642