CN203706891U - 一种超级电容器极片及使用该极片的超级电容器 - Google Patents

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宗继月
王勇
张敬捧
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Abstract

一种超级电容器极片,包括集流体,集流体外面涂覆有导电涂层,导电涂层外面涂覆有活性物质层。导电涂层的单面厚度为1~5μm。一种超级电容器,包括胶塞或盖板、壳体、密封在壳体中的由正极极片、隔膜、负极极片叠置组成的卷绕状卷芯和电解液,正极极片和负极极片均包括包括集流体,集流体外面涂覆有导电涂层,导电涂层外面涂覆有活性物质层。导电涂层的单面厚度为1~5μm。本实用新型所述的超级电容器极片,其活性物质与极片集流体的结合力强,极片电导率高,使用该极片制备的超级电容器的内阻低、功率密度高、循环寿命长,并且制备方法简单、利于批量生产。

Description

一种超级电容器极片及使用该极片的超级电容器
技术领域
本实用新型涉及一种超级电容器产品,尤其涉及一种超级电容器极片及使用该极片的超级电容器。
背景技术
目前,超级电容器极片的制造方法是:使用涂布机将活性物质制备的浆料涂覆在集流体上,然后烘干制备而成。为了使超级电容器的活性物质与集流体有效结合,人们通常采用的方法是提高活性物质浆料中的粘结剂含量,由于粘结剂为绝缘体,从而导致了极片的电导率较低,并且,在超级电容器充放电循环电解中,电离子不断的吸附入和脱离活性物质的空隙中,从而使电极体积不断的膨胀、收缩,活性物质与集流体的结合效果也越来越差,活性物质很容易在集流体上脱落,从而使超级电容器产品失效。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种超级电容器极片及使用该极片的超级电容器,该超级电容器产品能够有效提高超级电容器活性物质与集流体的结合效果,提高超级电器极片的电导率,使用该极片可制备出低内阻、高功率密度和长循环寿命的超级电容器产品。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种超级电容器极片,包括集流体,其特征是:集流体外面涂覆有导电涂层,导电涂层外面涂覆有活性物质层。
根据所述的一种超级电容器极片,其特征是:所述导电涂层的单面厚度为1~5μm。
一种超级电容器,包括胶塞或盖板、壳体、密封在壳体中的由正极极片、隔膜、负极极片叠置组成的卷绕状卷芯和电解液,正极极片和负极极片均包括包括集流体,其特征是:集流体外面涂覆有导电涂层,导电涂层外面涂覆有活性物质层。
根据所述的一种超级电容器,其特征是:所述导电涂层的单面厚度为1~5μm。
本实用新型所述的超级电容器极片,其活性物质与极片集流体的结合力强,极片电导率高,使用该极片制备的超级电容器的内阻低、功率密度高、循环寿命长,并且制备方法简单、利于批量生产。
附图说明
图1是本实用新型所述超级电容器极片的剖面结构示意图。
附图中:
1、活性物质层;2、导电涂层;3、集流体。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述:
一种超级电容器极片,如图1所示,包括集流体3,集流体3外面涂覆有导电涂层2,导电涂层2外面涂覆有活性物质层1。在本实施例中,所述导电涂层2的单面厚度为1~5μm。
一种超级电容器,包括胶塞或盖板、壳体、密封在壳体中的由正极极片、隔膜、负极极片叠置组成的卷绕状卷芯和电解液,正极极片和负极极片均包括包括集流体3,集流体3外面涂覆有导电涂层2,导电涂层2外面涂覆有活性物质层1。在本实施例中,所述导电涂层2的单面厚度为1~5μm。
传统的极片包括集流体和涂覆在集流体外面的活性物质层,本实用新型在集流体与活性物质层之间预先涂覆一层单面厚度为1~5μm的导电涂层。
相对于传统的超级电容器极片来说,本实用新型所述技术使得活性物质与集流体的结合力更强、极片的电导率更高,由该极片制备的超级电容器具有低内阻、功率性能好和循环寿命长等优点。

Claims (4)

1.一种超级电容器极片,包括集流体(3),其特征是:集流体(3)外面涂覆有导电涂层(2),导电涂层(2)外面涂覆有活性物质层(1)。
2.根据权利要求1所述的一种超级电容器极片,其特征是:所述导电涂层(2)的单面厚度为1~5μm。
3.一种超级电容器,包括胶塞或盖板、壳体、密封在壳体中的由正极极片、隔膜、负极极片叠置组成的卷绕状卷芯和电解液,正极极片和负极极片均包括包括集流体(3),其特征是:集流体(3)外面涂覆有导电涂层(2),导电涂层(2)外面涂覆有活性物质层(1)。
4.根据权利要求3所述的一种超级电容器,其特征是:所述导电涂层(2)的单面厚度为1~5μm。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104392846A (zh) * 2014-11-14 2015-03-04 凌容新能源科技(上海)有限公司 超级锂离子电容器及其制备方法

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Granted publication date: 20140709

Effective date of abandoning: 20230423

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