×
06.12.2019
219.017.ea1a

Результат интеллектуальной деятельности: Двухслойный суперконденсатор

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, а именно к двухслойному электрохимическому суперконденсатору на основе ионных жидкостей. Согласно изобретению в двухслойном суперконденсаторе, содержащем электроды из активированного углерода, электролит выполнен из смеси фреона и ионной жидкости, при этом фреон представляет собой дифторхлорметан (фреон-22), а ионная жидкость - тетрафторборат 1-бутил-3-метилимидазолия. Расширение температурного диапазона работы суперконденсатора, который находится в интервале от -140°С до +150°С, при сохранении рабочих характеристик суперконденсатора, является техническим результатом изобретения. 4 ил., 1 пр.

Изобретение относится к электротехнической промышленности, к основным элементам электрического оборудования, в частности к двухслойным электрическим конденсаторам.

В настоящее время широко распространены два типа энергозапасающих устройств - аккумуляторы и суперконденсаторы [Vladimir S. Bagotsky, Alexander М. Skundin, Yurij M. Volfkovich. Electrochemical Power Sources: Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors. Wiley ISBN: 978-1-118-46023-8]. Аккумуляторы характеризуются относительно высокой удельной энергией (до 250 Втч/кг), но ограниченной мощностью (не более 2 кВт/кг), суперконденсаторы, в том числе, двухслойные суперконденсаторы, имеют скромную удельную энергию (десятки Втч/кг), но способны заряжаться и разряжаться за доли секунды, т.е. развивают удельную мощность до сотен кВт/кг). Температурный предел работоспособности обычных аккумуляторов составляет от -20 до +50°С (для расширения этого диапазона принимаются жесточайшие меры, а снижение температуры всегда сопряжено с ухудшением электрических характеристик); обычные суперконденсаторы с водными электролитами работают в том же диапазоне, а переход на неводные электролиты позволяет несколько расширить температурный интервал работоспособности. Снижение температуры сильнее сказывается на ухудшении характеристик аккумуляторов, поскольку скорость токообразующих электрохимических реакций сильно снижается с понижением температуры. Двухслойные суперконденсаторы не имеют такого недостатка, т.к. их функционирование не связано с химическими реакциями.

Известно, что применение электролитов на основе ионных жидкостей, в принципе, позволяет существенно расширить интервал рабочих температур различных электрохимических устройств, в том числе, суперконденсаторов [Mathieu Salanne. Ionic Liquids for Supercapacitor Applications. Top Curr Chem (Z) (2017) 375:63]. В упомянутом обзоре описаны суперконденсаторы с ионными жидкостями, работоспособные в диапазоне температур от -50 до +80°С.

Патент США [US Pat. No. 8475676, 02.07.2013] защищает электролит для суперконденсатора, представляющий раствор тетрафторбората метилтриэтиламмония в пропионитриле, обеспечивающий функционирование суперконденсатора с электродами на основе углерода в диапазоне температур от -50 до +95°С. Этот патент является наиболее близким аналогом заявляемого изобретения.

В патенте КНР [CN 107424848, 24.05.2016] описан суперконденсатор с электролитом, представляющим собой раствор тетрафторбората N,N-диметилпирролидинаммония в смеси сульфолана и ацетонитрила. Диапазон рабочих температур такого суперконденсатора определен как от -40 до +85°С.

Патент КНР [CN 101593625, 02.12.2009] защищает электролит, состоящий из раствора оксалатдифторбората тетраэтиламмония в растворителе, выбранном из группы: ацетонитрил, пропионитрил, метоксипропионитрил, этиленкарбонат, пропиленкарбонат, диметилкарбонат, диэтилкарбонат, метилэтилкарбонат, гамма-бутиролактон, тетрагидрофуран или сульфолан. Растворителем могут быть также смеси указанных компонентов. Такой электролит, по мнению заявителей, обеспечивает работу суперконденсатора при температурах до -30°С.

Техническим результатом является расширение температурного диапазона работы суперконденсаторов до интервала от -140 до +150°С.

Указанный технический результат достигается тем, что в качестве электролита для суперконденсатора с электродами на основе активированного углерода предлагается использовать бинарную систему «фреон-ионная жидкость».

Изобретение поясняется чертежами, где показание:

На фиг. 1 - Вольтамперометрическая кривая, полученная при скорости развертки потенциала 0.01 В/с при температуре +90°С;

На фиг. 2 - Вольтамперометрическая кривая, полученная при скорости развертки потенциала 0.01 В/с при температуре -140°С;

На фиг. 3 - Зависимость удельной емкости электродов прототипа, измеренной при скорости развертки потенциала 0.01 В/с, от температуры;

На фиг. 4 - Зарядная и разрядная кривые макета суперконденсатора при температуре 90°С и токе 30 мА.

Для лучшего понимания сущности предлагаемого изобретения приводится пример изготовления двухслойного суперконденсатора и его характеристики. Приведенный пример не ограничивают заявленных характеристик изобретения, а служит только для пояснения сущности заявленного изобретения.

Пример. Двухслойный суперконденсатор был изготовлен в виде двухэлектродной электрохимической ячейки в герметичном корпусе из нержавеющей стали. Ячейка герметизировалась двойным тефлоновым уплотнением, находящимся вне зоны нагрева (при испытаниях при повышенных температурах). Электрохимическая группа представляла собой симметричный электрохимический конденсатор, состоящий из двух электродов, разделенных волокнистым стеклянным сепаратором (толщиной 1 мм). Электроды изготавливались из активированной углеродной ткани СН-900 (производства компании Кигагау, Япония). СН-900 является микропористой тканью с площадью удельной поверхности, превышающей 1500 м2/г. (Марка углеродной ткани не является предметом изобретения и может быть изменена на любую другую подходящую ткань, или электроды из активированного угля вообще могут не иметь формы ткани). Электроды размером 20×20 мм и массой около 0.04 г, разделенные сепаратором, сжимались токовыми коллекторами из нержавеющей стали давлением около 5 кг/см2, что позволяло обеспечить хороший контакт. В качестве электролита использована бинарная система дифторхлорметан (фреон-22 Тпл. -157.4°С, Ткип. -40.85°С) - ионная жидкость (тетрафторборат 1-бутил-3-метилимидазолия Тпл. -82°С). Концентрация ионной жидкости составляла 1 М. Для измерений при повышенных температурах ячейка нагревалась с помощью программируемого ленточного нагревателя до нужных значений температур с одновременным контролем и регистрацией давления. Для измерений при пониженных температурах ячейка помещалась в криотермостат и охлаждалась с помощью жидкого азота. Значения емкости рассчитывали по данным вольтамперометрии. Вольтаперограммы снимались с помощью потенциостата-гальваностата Р-20Х8 фирмы "Элинс" (Россия). Из элементарной физики известно, что при приложении к конденсатору с емкостью С напряжения U, линейно изменяющегося во времени t с постоянной скоростью ν=dU/dt, через этот конденсатор протекает ток I, определяемый следующим фундаментальным уравнением

На фиг. 1 показана вольтамперограмма, зарегистрированная при температуре +90°С и скорости развертки напряжения 0.01 В/с, а на фиг. 2 - аналогичная вольтамперограмма, полученная при температуре -140°С.

Вид вольтамперограмм, приведенных на фиг. 1 и фиг. 2, типичен для конденсаторов с малым (фиг. 1) или заметным (фиг. 2) омическим сопротивлением [Vladimir S. Bagotsky, Alexander М. Skundin, Yurij M. Volfkovich. Electrochemical Power Sources: Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors. Wiley ISBN: 978-1-118-46023-8].

Фиг. 3 показывает зависимость удельной емкости, отнесенной к единице массы электродов, от температуры. Температурная зависимость изображена в координатах уравнения Аррениуса, при этом видно, что при температурах выше комнатной емкость относительно мало изменяется с изменением температуры, а при отрицательных температурах этот эффект выражен гораздо сильнее.

При температуре +20°С емкость, измеренная при скорости развертки напряжения 0.01 В/с, составляет 42.5 Ф/г, что типично для суперконденсаторов с неводным электролитом [Vladimir S. Bagotsky, Alexander М. Skundin, Yurij M. Volfkovich. Electrochemical Power Sources: Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors. Wiley ISBN: 978-1-118-46023-8]. При температуре -40°C емкость снижается всего до 35 Ф/г. При температуре -100°С емкость составляет 6.3 Ф/г, т.е. всего в 6.7 раза меньше, чем при комнатной температуре. Это значение вполне приемлемо для оборудования, предназначенного для работы в арктических районах или на большой высоте. И даже при температуре -140°С удельная емкость еще сохраняется на уровне 0.3 Ф/г, т.е. подтверждается работоспособность суперконденсатора, хотя и с пониженными характеристиками. При температуре +150°С удельная емкость составляет 75 Ф/г. Следует отметить, что, изменяя марку фреона и природу ионной жидкости, можно изменять температурный диапазон работы без повышенного давления, а также изменять рабочее напряжение суперконденсатора.

На фиг. 4 приведены типичные зарядная и разрядная кривые макета суперконденсатора при температуре 90°С.

Таким образом, пример реализации заявленного изобретения доказывает достижение технического результата, выражающегося в расширении температурного диапазона работы суперконденсаторов до интервала от -140 до +150°С.

Двухслойный суперконденсатор, содержащий электроды, выполненные из активированного углерода, и неводный электролит, отличающийся тем, что в качестве неводного электролита используют бинарную систему фреон - ионная жидкость, содержащую дифторхлорметан и тетрафторборат 1-бутил-3-метилимидазолия.
Двухслойный суперконденсатор
Двухслойный суперконденсатор
Двухслойный суперконденсатор
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
17.02.2020
№220.018.03a0

Способ получения упорядоченного массива углеродных нанотрубок при использовании молекул-координаторов, развития в полученных супрамолекулярных структурах вторичной пористости и материал, полученный этим способом

Изобретение может быть использовано в адсорбционной технике для аккумулирования газов, а также в материаловедении и электронике. Сначала производят насыщение материнского объема углеродных нанотрубок молекулами-координаторами: углеводородами нормального, ароматического, нафтенового,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714350
Дата охранного документа: 14.02.2020
07.06.2020
№220.018.24bd

Пьезорезонансный сенсор микроконцентрации веществ

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к области измерения микроконцентрации тех или иных веществ в газах или жидкостях. Пьезорезонансный сенсор микроконцентрации веществ содержит пьезоэлемент, в котором возбуждены стоячие волны механических колебаний вдоль длины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722975
Дата охранного документа: 05.06.2020
29.06.2020
№220.018.2ca4

Способ получения терефталевой кислоты из отходов полиэтилентерефталата

Изобретение относится к способу получения терефталевой кислоты (ТФК) из отходов полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (например, использованных бутылок разных цветов для напитков) и может быть использовано как для получения ТФК, так и для утилизации отходов ПЭТФ. Способ получения ТФК включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724893
Дата охранного документа: 26.06.2020
Показаны записи 21-30 из 30.
10.05.2018
№218.016.4c19

Пневмотампон

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для остановки кровотечения. Пневмотампон содержит пневматическую эластичную камеру, зафиксированную на ложе корпуса за счет жесткой плоской окантовки, пневматическую грушу, клапан сброса давления и средство для фиксации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652079
Дата охранного документа: 24.04.2018
29.05.2018
№218.016.55a1

Многоступенчатая газовая силовая турбина с консольным расположением

Изобретение относится двухвальным газотурбинным силовым установкам наземного применения, у которых в качестве двигателя используется турбокомпрессор от ДВС с внешней камерой сгорания. Многоступенчатая газовая силовая турбина с консольным расположением, содержащая на роторе диск с рабочими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654304
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2019
№219.017.62e7

Способ облагораживания целлюлозы

Изобретение относится к области изготовления облагороженной целлюлозы, предназначенной для получения искусственных волокон, и может быть использовано в химический промышленности, косметической и фармацевтической промышленности, технике, для модифицирования целлюлозных и лигноцеллюлозных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688377
Дата охранного документа: 21.05.2019
10.07.2019
№219.017.ad9d

Способ электрохимического мультисенсорного обнаружения и идентификации алкалоидов

Изобретение относится к области химического и биологического анализа, в частности для электрохимического детектирования алкалоидов. Техническим результатом изобретения является повышение достоверности получаемых результатов, упрощение способа и сокращение времени его осуществления. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375705
Дата охранного документа: 10.12.2009
10.07.2019
№219.017.af20

Способ получения электропроводящей бумаги на основе нитевидных кристаллов ванадиевых бронз

Изобретение касается электропроводящей бумаги и способа ее получения (его варианта). Электропроводящая бумага состоит из нитевидных кристаллов состава BaVO длиной 0,5-3 мм и толщиной 0,1-10 мкм, переплетенных между собой в электропроводящую массу. Один из способов получения электропроводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411319
Дата охранного документа: 10.02.2011
10.08.2019
№219.017.bd9d

1,20-дибром-3,6,9,12,15,18-гексаоксаперфтор-4,7,10,11,14,17-гексаметилэйкозан в качестве исходного соединения для эмульсий медико-биологического назначения и способ его получения

Изобретение относится к области фармацевтической химии и технологии, а именно к синтезу 1,20-дибром-3,6,9,12,15,18-гексаоксаперфтор-4,7,10,11,14,17-гексаметилэйкозана, используемого для получения оксигенирующих прямых эмульсий медицинского и биотехнологического назначения, например для лечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696874
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.04.2023
№223.018.451b

Литий-кислородный аккумулятор с твердым полимерным электролитом

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к устройствам для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую, конкретно – к литий кислородному аккумулятору. Литий-кислородный аккумулятор с твердым полимерным электролитом содержит положительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763037
Дата охранного документа: 27.12.2021
20.04.2023
№223.018.4bfc

Способ измерения коэффициента диффузии при неравновесной концентрации ионов в электролитах и устройство для его реализации

Изобретение относится к экспериментальной физике и электрохимии, в частности к исследованию явлений переноса массы и заряда в химических источниках тока, в том числе в литий-ионных аккумуляторах с жидким и твердым электролитом. Предложены способ и устройство для измерения коэффициента диффузии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761448
Дата охранного документа: 08.12.2021
16.05.2023
№223.018.610a

Анод литий-ионного аккумулятора для работы при пониженных температурах и способ его изготовления

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности, к устройствам для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую, а конкретно - к литий-ионному аккумулятору. Способ изготовления анода литий-ионного аккумулятора включает нанесение массивов наночастиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743576
Дата охранного документа: 20.02.2021
20.05.2023
№223.018.6788

Композитный каталитический материал для получения чистого водорода для водородо-воздушных топливных элементов и способ его изготовления

Изобретение относится к технологиям получения водорода из боргидридов щелочных металлов при их гидролизе в присутствии катализатора. Предложены композитный каталитический материал для получения чистого водорода, содержащий по массе из расчёта на боргидрид щелочного металла 6,0-20,0% борида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794902
Дата охранного документа: 25.04.2023
+ добавить свой РИД