×
30.12.2019
218.016.ada7

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО СУПЕРКОНДЕНСАТОРА С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нейтральным водным электролитам для пропитки углеродных электродов конденсаторов с двойным электрическим слоем, используемых при изготовлении источников питания и накопителей электрической энергии. Электролит содержит нейтральный водный раствор одного из сульфатов щелочных металлов из группы Li, Na, K и бензотриазол при следующем соотношении исходных компонентов, вес.%: сульфат щелочного металла 5-10, бензотриазол 0,1-1,0, вода – остальное. Изобретение позволяет увеличивать рабочее напряжение углеродного суперконденсатора до 2В за счет снижения потенциала восстановления водорода из водного электролита. 3 ил., 2 табл.

Изобретение относится к нейтральным водным электролитам для пропитки углеродных электродов конденсаторов с двойным электрическим слоем, используемых при изготовлении источников питания и накопителей электрической энергии.

Известны кислотные, органические, нейтрально-водные электролиты, используемые в углеродных суперконденсаторах с двойным электрическим слоем (ДЭС). Использование серной кислоты в качестве электролита не позволяет повысить напряжение выше 1В, а также приводит к коррозии конструкционных материалов. Органические электролиты сложны в изготовлении, что делает их производство дорогим, они токсичны и пожароопасны.

Суперконденсаторы с водными электролитами проще в изготовлении и эксплуатации, обладают меньшим удельным сопротивлением, дешевле своих аналогов с органическим электролитом.

Наиболее близким по назначению и составу к заявляемому изобретению является электролит для суперконденсатора, содержащий нейтральный водный раствор одного из сульфатов щелочных металлов K2SO4, Li2SO4, Na2SO4 (ЕР 0200327 (А2), МПК H01G 9/00; H01G 9/02, 1986-11-05) [1], (US 4622611(A), МПК H01G 9/00; H01G 9/02, 1986-11-11) [2], принимаемый за прототип настоящего изобретения. Для повышения времени саморазряда конденсатора, которое составляет до 650 дней, сборка из шести таких конденсаторов заряжена до 5В, следовательно, напряжение каждого конденсатора составляет 0,84 В. Известно, что величина напряжения в суперконденсаторе с ДЭС с нейтральным водным электролитом может составлять 1,6 В. (Asymmetric carbon/carbon supercapacitor operating at 1.6 V by using a neutral aqueous solution L. Demarconnay, E. F. Electrochemistry Communications 12 (2010) c. 1275-1278. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/elecom. [3].

Недостатком водного электролита - прототипа является ограничение диапазона значений рабочего напряжения, что обусловлено тем, что при напряжении выше 1,6 В происходит разложение воды на водород и кислород внутри суперконденсатора, что выводит его из строя.

Так как удельная емкость и удельная энергия пропорциональны рабочему напряжению суперконденсатора, для их повышения необходимо увеличить рабочее напряжение более 1,6 В.

Задачей настоящего изобретения является получение нейтрального водного электролита для углеродного суперконденсатора с ДЭС обеспечивающего рабочее напряжение до 2В, что приводит к увеличению емкости.

Техническим результатом настоящего изобретения является увеличение рабочего напряжения до 2В углеродного суперконденсатора с ДЭС за счет снижения потенциала восстановления водорода из водного электролита, что приводит к увеличению допустимого максимального рабочего напряжения на электродах.

Указанный технический результат достигается тем, что электролит для углеродного суперконденсатора с двойным электрическим слоем содержит нейтральный водный раствор одного из сульфатов щелочных металлов из группы Li, Na, K.

Согласно изобретению, он дополнительно содержит бензотриазол при следующем соотношении исходных компонентов, вес, %:

сульфат щелочного металла 5-10
бензотриазол 0,1-1,0
вода остальное

Введение в нейтральный водный раствор сульфата щелочного металла бензотриазола в указанном соотношении приводит к образованию защитной пленки на поверхности углеродного материала катода и анода, следствием этого является повышение перенапряжения катодной реакции, т.е. снижение потенциала восстановления водорода из воды что приводит к увеличению допустимого рабочего напряжения на суперконденсаторе до 2В.

Известно использование в органическом электролите бензотриазола в качестве добавок к раствору карбоновой кислоты и ее соли в органическом растворителе гамма-бутиролактон во избежание коррозии электродов из меди на поверхности алюминиевой фольги (JPS 63291414 (А) МПК H01G 9/035, H01G 9/02, 1988-11-29) [5]. В данном изобретении бензотриазол и его производные используются по своему назначению как ингибиторы коррозии металлов.

Известно также использование в органическом электролите соединения, анионный компонент которого имеет триазольный или тетразольный скелет для повышения электропроводности в органическом электролите (JPH 11283880 (А) МПК H01G 9/035, 1999-10-15) [6]. В этом изобретении производные бензотриазола используются в качестве электролита.

Известно свойство бензотриазола образовывать защитную пленку на поверхности металлов для защиты от коррозии (Алкилзамещенные бензотриазолы как ингибиторы коррозии железа и меди Дж. Трабанелли, А. Фриньяни, Ч. Монтичелли, Ф. Зукки. Журнал Коррозия: материалы, защита. № 5/2015 с. 29-34. http://www.nait.ru) [4].

В заявляемом электролите бензотриазол образует защитную пленку на поверхности углеродного материала, вследствие этого получен новый неожиданный результат - снижение потенциала восстановления водорода из водного электролита в процессе зарядки суперконденсатора.

Из уровня техники неизвестны способы снижения потенциала восстановления водорода из водного электролита. Так же не известно влияние наличия защитной пленки на поверхности углеродного материала катода и анода в нейтральном водном растворе сульфатов щелочных металлов на снижение потенциала восстановления водорода из водного электролита, что свидетельствует о новизне и изобретательском уровне заявляемого электролита.

Сущность изобретения поясняется фигурами чертежей и таблицами.

Фиг. 1 - схематический чертеж углеродного суперконденсатора с ДЭС, с электродами из порошкового углеродного материала.

Фиг. 2 - схематический чертеж углеродного суперконденсатора с ДЭС, с электродами из тканевого углеродного материала.

Фиг. 3 - график зависимости максимального допустимого рабочего напряжения, Umax, В от содержания бензотриазола (БТА), в вес, % в водном нейтральном электролите

Таблица 1 - зависимость удельной емкости Cуд, Ф/г и удельной энергии Еуд, Вт*ч/л углеродного суперконденсатора ДЭС с композиционными углеродными электродами от состава электролита.

Таблица 2 - зависимость удельной емкости Суд, Ф/г и удельной энергии Еуд, Вт*ч/л углеродного суперконденсатора с ДЭС с тканевыми углеродными электродами от состава электролита.

Для приготовления нейтрального водного электролита в дистиллированной воде растворяют сульфат щелочного металла марки х.ч. в концентрации вес, % 5-10, добавляют бензотриазол марки х.ч. в количестве вес, % 0,1-1,0 и выдерживают при размешивании до полного его растворения в электролите. Полученным электролитом пропитывают сепаратор с электродами, после чего конденсатор вакуумируют и его корпус запаивают контактной сваркой.

Влияние содержания бензотриазола в водном растворе сульфатов щелочных металлов Li, Na, K на максимальное допустимое рабочее напряжение, Umax, В, углеродного суперконденсатора с ДЭС подтверждается на примерах выполнения двух конструкций углеродных суперконденсаторов с ДЭС с электродами из порошкового углеродного материала NORIT-30 и тканевого углеродного материала Т-040.

Пример № 1

Углеродный суперконденсатор с ДЭС (фиг. 1), содержит два поляризуемых электрода 1, 3, полученных методом прокатки просечной никелевой сетки. На поверхность электрода 1 методом прокатки на вальцах нанесена композиция, содержащая порошок углеродного материала NORIT-30 и суспензию фторопласта Ф-ЧД в количестве 20% от веса углеродного материала. Электрод 1 имеет токовывод 2. На поверхность электрода 3 методом прокатки на вальцах нанесена композиция, содержащая порошок углеродного материала NORIT-30 и суспензию фторопласта Ф-ЧД в количестве 20% от веса углеродного материала. Электрод 3 имеет токовывод 4. Приготовленные электроды сушат при температуре 40°С до постоянного веса и прокатывают дополнительно до толщины 0,2 мм. Электроды 1, 3 разделены ионопроводящим сепаратором 5, помещены в полиэтиленовый корпус (на чертеже не показан), который заварен контактной сваркой с трех сторон. Для пропитки электродов 1, 3 и сепаратора 5 в корпус заливают необходимое количество электролита, содержащего водный раствор одного из сульфатов щелочных металлов из группы Li, Na, K и бензотриазола.

Площадь конденсатора составила 12 см2; толщина 0,5 см; объем 6 см3; масса активного углеродного материала 3,0 г.

Для измерения энергии и емкости полученного образца токовыводы 2,4 подключали к клеммам для подсоединения конденсаторов к системе тестирования батарей BTS-5V3A, изготовитель - Китай. Система подключена к компьютеру, на котором выполняется накопление и обработка данных по тестированию конденсаторов.

При заряде суперкондесатора от источника постоянного тока катионы и анионы начинают мигрировать в сторону электрода с противоположным знаком и у поверхности электродов 1,3, соответственно, образуется двойной электрический слой из анионов SO42- и одного из катионов Li+, Na+, K+. После подключения нагрузки к токовыводам 2, 4, анионы и катионы перетекают навстречу друг к другу, в результате этого энергия накапливается в процессе заряда за счет поляризации двойных электрических слоев на границах раздела «анод-электролит» и «катод-электролит». ДЭС является конденсатором, одна из обкладок которого является заряженной поверхностью электрода, а другая представляет собой слой ионов противоположного знака в электролите (ионного проводника)

Введение в нейтральный водный раствор сульфата щелочного металла бензотриазола приводит к образованию защитной пленки на поверхности углеродного материала катода и анода, следствием этого является повышение перенапряжения катодной реакции, т.е. снижение потенциала восстановления водорода из воды, что приводит к увеличению допустимого рабочего напряжения на суперконденсаторе до 2В.

Было приготовлено 15 образцов суперконденсаторов для электролитов на основе сульфатов щелочных металлов из группы Li, Na, K с добавкой бензотриазола в количестве, вес, % 0,1-1,0 (таблица 1).

Как следует из таблицы 1, при содержании бензотриазола в количестве вес, % 0,1-1,0 получены значения рабочего напряжения выше 1,6 В, при этом максимальная величина напряжения 2В получена при содержании бензотриазола в количестве вес, % 1,0, примеры № 5, 10, 15. Для расчета удельной энергии и удельной емкости измеренные значения емкостей и энергий образцов делили на их массы соответственно. Как следует из таблицы 1, при увеличении рабочего напряжения происходит рост удельной емкости и удельной энергии. Например, для водного электролита состава Li2SO4, пример № 1 получено максимальное допустимое напряжение заряда Umax, В 1,6, удельная емкость Суд, Ф/г 6,3, удельная энергия Еуд, Вт*ч/л 2,7, в то время как при добавлении в водный раствор электролита БТА в количестве вес, % 1,0 пример № 5 получено максимальное допустимое напряжение заряда Umax, В2, удельная емкость Суд, Ф/г 7,7, удельная энергия Еуд, Вт*ч/л 4,1.

Пример № 2

Углеродный суперконденсатор с ДЭС (фиг. 2), содержит два поляризуемых электрода. Один электрод содержит два слоя углеродной ткани Т-040 1,2, расположенных по обе стороны токовывода 3 полученного методом прокатки просечной никелевой сетки. Второй электрод выполнен аналогично первому и содержит два слоя углеродной ткани Т-040 4, 5, расположенных по обе стороны токовывода 6. Электроды разделены ионопроводящим сепаратором 7, помещены в полиэтиленовый корпус (на чертеже не показан), который заварен контактной сваркой с трех сторон. Для пропитки электродов и сепаратора 7 в корпус заливают необходимое количество электролита, содержащего водный раствор одного из сульфатов щелочных металлов из группы Li, Na, K и бензотриазола.

Площадь конденсатора 12 см2; толщина 0,7 см; объем 8,4 см3; масса активного углеродного материала 3,0 г.

Было приготовлено 15 образцов суперконденсаторов для электролитов на основе сульфатов щелочных металлов из группы Li, Na, K с добавкой бензотриазола в количестве, вес, % 0,1-1,0 (таблица 2).

Как следует из таблицы 2, при содержании бензотриазола в количестве вес, % 0,1-1,0 получены значения рабочего напряжения выше 1,6 В, при этом максимальная величина напряжения 2 В получена при содержании бензотриазола в количестве вес, % 1,0, примеры № 5, 10, 15. Для расчета удельной энергии и удельной емкости измеренные значения емкостей и энергий образцов делили на их массы соответственно. Как следует из таблицы 2, при увеличении рабочего напряжения происходит рост удельной емкости и удельной энергии. Например, для водного электролита состава Li2SO4, пример №1 получено максимальное допустимое напряжение заряда Umax, В 1,6, удельная емкость Суд, Ф/г 4,3, удельная энергия Еуд, Вт*ч/л 1,8, в то время как при добавлении в водный раствор электролита БТА в количестве вес, % 1,0 пример №5 получено максимальное допустимое напряжение заряда Umax, В2, удельная емкость Суд, Ф/г 5,2, удельная энергия ЕУД, Вт*ч/л 2,8.

Использование заявляемого электролита позволяет получить высокие значения энергии и емкости, которые ранее не достигались в углеродных суперконденсаторах с ДЭС с нейтральным водным электролитом на основе сульфатов щелочных металлов. Изготовлена малая серия углеродных суперконденсаторов с ДЭС с заявляемым электролитом.

Источники информации:

1. ЕР 0200327 (А2), МПК H01G 9/00; H01G 9/02, 1986-11-05. - прототип

2. US 4622611 (А), МПК H01G 9/00; H01G 9/02, 1986-11-11.

3. Asymmetric carbon/carbon supercapacitor operating at 1.6 V by using a neutral aqueous solution L. Demarconnay, E. F. Electrochemistry Communications 12 (2010) c. 1275-1278. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/elecom.

4. Алкилзамещенные бензотриазолы как ингибиторы коррозии железа и меди Дж. Трабанелли, А. Фриньяни, Ч. Монтичелли, Ф. Зукки. Журнал Коррозия: материалы, защита. №5/2015 с. 29-34. http://www.nait.ru

5. JPS 63291414 (А) МПК H01G 9/035, H01G 9/02, 1988-11-29.

6. JPH 11283880 (A) МПК H01G 9/035, 1999-10-15.


ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО СУПЕРКОНДЕНСАТОРА С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО СУПЕРКОНДЕНСАТОРА С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО СУПЕРКОНДЕНСАТОРА С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО СУПЕРКОНДЕНСАТОРА С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 49 items.
16.06.2018
№218.016.63ac

Устройство цифровой обработки сигналов в импульсно-доплеровской рлс с компенсацией чм доплеровских сигналов

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для использования в импульсно-доплеровских (ИД) радиолокационных станциях (РЛС), работающих с высокой частотой повторения импульсов. Достигаемый технический результат – увеличение отношения сигнал-шум и повышение разрешения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657462
Дата охранного документа: 14.06.2018
23.08.2018
№218.016.7e7e

Способ получения вяжущего для бетонов и строительных растворов

Изобретение относится к производству безобжиговых вяжущих и может быть использовано при изготовлении строительных изделий гидравлического твердения. Техническим результатом изобретения является снижение расхода портландцементного клинкера и повышение прочности вяжущего. Для этого получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664567
Дата охранного документа: 21.08.2018
02.12.2018
№218.016.a2a5

Устройство цифровой обработки сигналов в импульсно-доплеровской рлс с компенсацией миграции целей по дальности

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для использования в импульсно-доплеровских (ИД) радиолокационных станциях (РЛС), работающих с высокой частотой повторения импульсов. Достигаемый технический результат - увеличение отношения сигнал-шум, повышение разрешения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673679
Дата охранного документа: 29.11.2018
02.07.2019
№219.017.a314

Пассивный беспроводной датчик ультрафиолетового излучения на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к полупроводниковым приборам для измерения интенсивности ультрафиолетового излучения. Технический результат заключается в повышении чувствительности и точности измерения интенсивности УФИ. Датчик содержит корпус с пьезоэлектрическим звукопроводом внутри, на торцы которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692832
Дата охранного документа: 28.06.2019
01.08.2019
№219.017.bb52

Способ выделения днк из почвы

Изобретение относится к биотехнологии и молекулярной биологии и предназначено для анализа генетического материала почвенных микроорганизмов с целью изучения их разнообразия и при конструировании генно-инженерных штаммов-продуцентов. Техническим результатом является увеличение выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696052
Дата охранного документа: 30.07.2019
25.12.2019
№219.017.f21b

Способ изготовления композитного чувствительного пьезоэлемента

Использование: для изготовления композитного чувствительного пьезоэлемента. Сущность изобретения заключается в том, что на торцевые поверхности пьезокерамического каркаса, имеющего открытые поры и общую пористость 40-60%, наносят электроды путем вжигания серебросодержащей пасты, поляризуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710103
Дата охранного документа: 24.12.2019
27.01.2020
№220.017.fa60

Пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития

Изобретение относится к пьезотехнике и может быть использовано для создания высокочастотных пьезопреобразователей, работающих в широком интервале температур 20-800°С и механических нагрузок до 150 МПа. Материал имеет состав, масс. % LiNbO 95.9-96.5, CaO 0.02-0.04, LiO 0.67-0.87, BO 0.88-1.18,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712083
Дата охранного документа: 24.01.2020
27.01.2020
№220.017.faae

Высокотемпературный пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития

Изобретение описывает высокотемпературный пьезоэлектрический керамический материал на основе метаниобата лития, включающий LiNbO и добавку АTiO, где А - Cu, Ni, Со и состав отвечает формуле (1-x)LiNbO-xATiO, при этом х=0.005-0.030. Технический результат - повышение механической прочности при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712081
Дата охранного документа: 24.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff23

Способ цифровой обработки сигналов в импульсно-доплеровской рлс с высокой частотой повторения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для использования в импульсно-доплеровских (ИД) радиолокационных станциях (РЛС), работающих с высокой частотой повторения (ВЧП) импульсов в режиме разрешения близкорасположенных целей. Достигаемый технический результат - исключение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713380
Дата охранного документа: 05.02.2020
04.07.2020
№220.018.2efd

Способ получения керамических материалов на основе сложных оксидов аво3

Изобретение относится к технологии получения керамики сложных составов (NaLi)NbO+SrО, YBaCuO, феррита висмута BiFeO PbTiO, PbTiO-PbZrO-PbNbMnO-PbNbZnO. Технический результат - повышение плотности и механической прочности керамических материалов при сохранении совокупности электрофизических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725358
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД