[发明专利]双电层电容器无效
申请号: | 200780000813.9 | 申请日: | 2007-04-24 |
公开(公告)号: | CN101341560A | 公开(公告)日: | 2009-01-07 |
发明(设计)人: | 南波洋一;茂利敬 | 申请(专利权)人: | 昭和电工株式会社 |
主分类号: | H01G9/016 | 分类号: | H01G9/016;H01G9/02;H01G9/038;H01G9/058;H01G9/10;H01G9/155 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 | 代理人: | 段承恩;田欣 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双电层 电容器 | ||
技术领域
本发明涉及双电层电容器。更详细地讲,涉及硬币型双电层电容器。
背景技术
双电层电容器是利用在由活性炭制成的一对正极和负极与电解质的界面形成的双电层形成电能的。小型的硬币型双电层电容器具有能量密度高且重量轻、环境负担小的特征。因此,作为便携电话、数码相机等便携设备的存储后备电源其需求在急速增加。尤其是在欧洲、亚洲、非洲、中东近东等广泛普及的数字GSM式的便携电话的存储后备用途中,从环境保护的观点考虑正在广泛采用双电层电容器。
另外,对于使用锂二次电池的高功能便携电话,也期望替换成只由碳和金属容器构成的对环境友好的双电层电容器。
双电层电容器,作为其充放电机理不伴有化学反应,因此与锂离子电池相比,可进行大电流下的充放电,但为了进一步提高充放电特性,希望降低内部电阻。
另外,作为将双电层电容器与基板连接的方法,已采用在软熔炉内,在约250~260℃的高温下加热,使焊料熔融的焊料软熔方法。
作为解决由该软熔热引起的问题、提高耐热性的手段,正在进行对隔膜、密封垫(Gasket)的材质进行改良等等的各种各样的研究。
专利文献1:特开平6-176971号公报
专利文献2:特开平8-298232号公报
专利文献3:特开2004-14989号公报
专利文献4:特开2005-347100号公报
发明内容
本发明的第1个目的在于,提供不仅在软熔炉的高温下不产生电容器元件的变形等,而且充放电特性、循环特性优异的双电层电容器。
本发明的第2个目的在于,提供内部电阻低,充放电特性、循环特性均优异,在软熔炉的高温下电容器元件不产生变形等的双电层电容器。
为了解决上述课题,本发明提供以下的各构成的双电层电容器及使用该电容器的便携设备。
(1)一种硬币型双电层电容器,是内部含有活性炭电极层、电解液和隔膜,并且将上盖罐(1)和下盖罐(2)进行嵌合、利用密封垫(3)和密封剂进行封口而成的硬币型双电层电容器,其特征在于,将上盖罐(1)和下盖罐(2)嵌合后的上盖罐(1)的边和下盖罐(2)的边重叠0.1mm~0.5mm。
(2)如上述(1)所述的硬币型双电层电容器,其中,在上述上盖罐(1)或下盖罐(2)与上述活性炭电极层之间存在导电性粘合层,上述导电性粘合层含有具有离子透过性的化合物和碳微粒子。
(3)如上述(1)或(2)所述的双电层电容器,其中,含有相对于电极空隙容积为0.1%~10%的上述电解液。
(4)如上述(1)~(3)的任一项所述的双电层电容器,其中,上述密封垫(3)为选自聚苯硫醚树脂、聚醚酮树脂、聚醚醚酮树脂、聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂、聚芳酯树脂、聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂、聚对苯二甲酸环己二甲醇酯树脂、聚醚砜树脂、聚氨基双马来酰亚胺树脂、聚酰胺酰亚胺树脂、聚醚酰亚胺树脂、聚酰胺46树脂之中的至少一种树脂。
(5)如上述(1)~(4)的任一项所述的双电层电容器,其中,上述密封剂含有作为分子中的主链具有直链状的聚异丁烯结构或全氟聚醚结构的任一种结构的聚合物,而且含有受阻酚系抗氧化剂。
(6)如上述(1)~(5)的任一项所述的双电层电容器,其中,上述活性炭电极层含有在细孔分布中在细孔直径1~1.5nm的范围显示细孔容积最大值的峰A值在0.012~0.05cm3/g的范围,且该值的大小为总细孔 容积值的2~32%的活性炭。
(7)如上述(1)~(6)的任一项所述的双电层电容器,其中,上述隔膜是采用无纺布、纤维素纸、玻璃纤维、氟树脂或聚丙烯形成的厚度为0.02~0.1mm的隔膜。
(8)一种硬币型双电层电容器,是内部含有活性炭电极层、电解液和隔膜,并将金属罐进行封口而成的硬币型双电层电容器,其特征在于,在上述金属罐和上述活性炭电极层之间存在导电性粘合层,上述导电性粘合层含有具有离子透过性的化合物和碳微粒子。
(9)如上述(8)所述的硬币型双电层电容器,其中,将上述金属罐的上盖罐(1)和下盖罐(2)嵌合并利用密封垫(3)和密封剂进行封口后的上盖罐(1)的边和下盖罐(2)的边重叠0.1mm~0.5mm。
(10)如上述(8)或(9)所述的硬币型双电层电容器,其中,上述具有离子透过性的化合物的热分解开始温度为260℃以上。
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