JPH01220424A - 電気二重層コンデンサ - Google Patents
電気二重層コンデンサInfo
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- JPH01220424A JPH01220424A JP63046149A JP4614988A JPH01220424A JP H01220424 A JPH01220424 A JP H01220424A JP 63046149 A JP63046149 A JP 63046149A JP 4614988 A JP4614988 A JP 4614988A JP H01220424 A JPH01220424 A JP H01220424A
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Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/13—Energy storage using capacitors
Landscapes
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は電気二重層コンデンサに関する。
(従来の技術)
電気二重層コンデンサは、電解液と電極との間に形成さ
れる電気二重層に電荷を蓄え利用するもので、電解液の
分解電圧によってその耐圧が決められる。 従来用いら
れている電解液は、水系と有様系の2種類があり、前者
は1.2V、後者は2.5〜3.0Vの分解電圧を有し
ており、後者の方がより高く製品の小型化がし易い。
れる電気二重層に電荷を蓄え利用するもので、電解液の
分解電圧によってその耐圧が決められる。 従来用いら
れている電解液は、水系と有様系の2種類があり、前者
は1.2V、後者は2.5〜3.0Vの分解電圧を有し
ており、後者の方がより高く製品の小型化がし易い。
(発明が解決しようとする課題)
しかし有機系の電解液に用いられる電解質はイオンの活
性化が大きく金属製の集電電極を腐食し、コンデンサの
寿命改善の妨げとなっていた。
性化が大きく金属製の集電電極を腐食し、コンデンサの
寿命改善の妨げとなっていた。
本発明の目的は、以上の欠点を改良し、寿命を向上しう
る電気二重層コンデンサを提供するものである。
る電気二重層コンデンサを提供するものである。
(課題を解決するための手段)
本発明は、上記の目的を達成するために、有機溶媒系の
電解液を含浸した電気二重層コンデンサにおいて、フタ
ル酸テトラアルキルアンモニウムからなる電解質を有す
ることを特徴とする電気工ff[コンデンサを提供する
ものである。
電解液を含浸した電気二重層コンデンサにおいて、フタ
ル酸テトラアルキルアンモニウムからなる電解質を有す
ることを特徴とする電気工ff[コンデンサを提供する
ものである。
(作用)
電解質として用いられるフタル酸テトラアルキルアンモ
ニウムは活性化が小さく、集Hfft極との反応を減少
でき、コンデンサの寿命を改善できる。
ニウムは活性化が小さく、集Hfft極との反応を減少
でき、コンデンサの寿命を改善できる。
(実施例)
以下、本発明を実施例に基づいて説明する。
分極性電極には比表面積1500TIt/qの活性炭繊
維(クラレケミカル株式会社製9900 CH−15)
を用いる。
維(クラレケミカル株式会社製9900 CH−15)
を用いる。
セパレータはポリプロピレン製不織布を用いる。
電解液としては、右nF8mとしてプロピレンカーボネ
ートやガンマブチルラクトン、3メチル1.3オキザリ
ジン−2−オン等を用い、電解質としてフタル酸テトラ
アルキルアンモニウムを用いる。電解質のフタル酸テト
ラアルキルアンモニウムのアルキル基はメチル基、エチ
ル基、プロピル基、プヂル基等と16゜ 集電体はアルミ板とする。
ートやガンマブチルラクトン、3メチル1.3オキザリ
ジン−2−オン等を用い、電解質としてフタル酸テトラ
アルキルアンモニウムを用いる。電解質のフタル酸テト
ラアルキルアンモニウムのアルキル基はメチル基、エチ
ル基、プロピル基、プヂル基等と16゜ 集電体はアルミ板とする。
次に、上記実施例について電解液の溶媒と溶質の組合わ
せを変えた場合に従来例とともに、寿命試験を行い、漏
れ電流及び静電容量変化率を測定したところ第1図及び
第2図に示1通りの結果が得られた。
せを変えた場合に従来例とともに、寿命試験を行い、漏
れ電流及び静電容量変化率を測定したところ第1図及び
第2図に示1通りの結果が得られた。
試験は、第3図及び第4図に示す通り、活性炭素l維を
17■用いて1字形にした分極性電極1を2枚用い、セ
パレータ2を挟み、テフロンネジ3により一体化したも
のを電解液の充填されたネジ口のビン4中に入れ、封止
して、測定用端子5を引き出し分極性電極1に接続した
ものを、測定用端子5に電圧2Vを印加し、温度85℃
の雰囲気中に放置して行う。
17■用いて1字形にした分極性電極1を2枚用い、セ
パレータ2を挟み、テフロンネジ3により一体化したも
のを電解液の充填されたネジ口のビン4中に入れ、封止
して、測定用端子5を引き出し分極性電極1に接続した
ものを、測定用端子5に電圧2Vを印加し、温度85℃
の雰囲気中に放置して行う。
表
(+)Cニブaピレンカーボネート、MO:3メチル1
,3オキザリジン−2−オン、GBL:ガンマブチルラ
クトン) 第2図から明らかな通り、発の実施例1〜8は3000
時間放置後も漏れ電流に変化が無いにも対して従来例1
〜2は1000〜2000FR間で増加する。
,3オキザリジン−2−オン、GBL:ガンマブチルラ
クトン) 第2図から明らかな通り、発の実施例1〜8は3000
時間放置後も漏れ電流に変化が無いにも対して従来例1
〜2は1000〜2000FR間で増加する。
また、第3図から2000時間後の静電容量変化率は実
施例1〜8が−3,5〜5.0%であるのに対して、従
来1例は一32%、従来例2が一10%となり、前者の
方が2倍以上改良されている。
施例1〜8が−3,5〜5.0%であるのに対して、従
来1例は一32%、従来例2が一10%となり、前者の
方が2倍以上改良されている。
(発明の効果)
以上の通り、本発明によれば、電解質としてフタル酸テ
トラアルキルアンモニウムを用いているため、漏れ電流
や静電容量変化率の少ない寿命の改善された電気二重層
コンアン4ノが得られる。4、
トラアルキルアンモニウムを用いているため、漏れ電流
や静電容量変化率の少ない寿命の改善された電気二重層
コンアン4ノが得られる。4、
第1図は漏れ電流特性のグラフ、第2図は静電容量変化
率のグラフ、第3図は測定に用いる分極性電極の正面図
、第4図は測定に用いる試料の正面図を示す。 1・・・分極性電極、 2・・・セパレータ、特許出願
人 日立コンデンサ株式会社 時間国 第3〒 第4 %、/’i 手続補正内(自発) 昭和63年3月7−2日 昭和63年2月29日出願の特許願(4)2、発明の名
称 電気二重層コンデンサ 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人
率のグラフ、第3図は測定に用いる分極性電極の正面図
、第4図は測定に用いる試料の正面図を示す。 1・・・分極性電極、 2・・・セパレータ、特許出願
人 日立コンデンサ株式会社 時間国 第3〒 第4 %、/’i 手続補正内(自発) 昭和63年3月7−2日 昭和63年2月29日出願の特許願(4)2、発明の名
称 電気二重層コンデンサ 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人
Claims (1)
- (1)有機溶媒系の電解液を含浸した電気二重層コンデ
ンサにおいて、フタル酸テトラアルキルアンモニウムか
らなる電解質を有することを特徴とする電気二重層コン
デンサ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63046149A JPH01220424A (ja) | 1988-02-29 | 1988-02-29 | 電気二重層コンデンサ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63046149A JPH01220424A (ja) | 1988-02-29 | 1988-02-29 | 電気二重層コンデンサ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01220424A true JPH01220424A (ja) | 1989-09-04 |
Family
ID=12738920
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63046149A Pending JPH01220424A (ja) | 1988-02-29 | 1988-02-29 | 電気二重層コンデンサ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01220424A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2014524146A (ja) * | 2011-07-08 | 2014-09-18 | ファーストキャップ・システムズ・コーポレイション | 高温エネルギー貯蔵デバイス |
| US10872737B2 (en) | 2013-10-09 | 2020-12-22 | Fastcap Systems Corporation | Advanced electrolytes for high temperature energy storage device |
| US11127537B2 (en) | 2015-01-27 | 2021-09-21 | Fastcap Systems Corporation | Wide temperature range ultracapacitor |
| US11250995B2 (en) | 2011-07-08 | 2022-02-15 | Fastcap Systems Corporation | Advanced electrolyte systems and their use in energy storage devices |
| US12406815B2 (en) | 2016-12-02 | 2025-09-02 | Nanoramic, Inc. | Composite electrode |
-
1988
- 1988-02-29 JP JP63046149A patent/JPH01220424A/ja active Pending
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2014524146A (ja) * | 2011-07-08 | 2014-09-18 | ファーストキャップ・システムズ・コーポレイション | 高温エネルギー貯蔵デバイス |
| US10714271B2 (en) | 2011-07-08 | 2020-07-14 | Fastcap Systems Corporation | High temperature energy storage device |
| US11250995B2 (en) | 2011-07-08 | 2022-02-15 | Fastcap Systems Corporation | Advanced electrolyte systems and their use in energy storage devices |
| US11482384B2 (en) | 2011-07-08 | 2022-10-25 | Fastcap Systems Corporation | High temperature energy storage device |
| US11776765B2 (en) | 2011-07-08 | 2023-10-03 | Fastcap Systems Corporation | Advanced electrolyte systems and their use in energy storage devices |
| US11901123B2 (en) | 2011-07-08 | 2024-02-13 | Fastcap Systems Corporation | High temperature energy storage device |
| US12165806B2 (en) | 2011-07-08 | 2024-12-10 | Fastcap Systems Corporation | Advanced electrolyte systems and their use in energy storage devices |
| US10872737B2 (en) | 2013-10-09 | 2020-12-22 | Fastcap Systems Corporation | Advanced electrolytes for high temperature energy storage device |
| US11488787B2 (en) | 2013-10-09 | 2022-11-01 | Fastcap Systems Corporation | Advanced electrolytes for high temperature energy storage device |
| US11127537B2 (en) | 2015-01-27 | 2021-09-21 | Fastcap Systems Corporation | Wide temperature range ultracapacitor |
| US11756745B2 (en) | 2015-01-27 | 2023-09-12 | Fastcap Systems Corporation | Wide temperature range ultracapacitor |
| US12406815B2 (en) | 2016-12-02 | 2025-09-02 | Nanoramic, Inc. | Composite electrode |
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