CN218215015U - 薄膜电极超级电容电池 - Google Patents

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Abstract

一种薄膜电极超级电容电池系统,绝缘薄膜作为载体在绝缘薄膜两面喷涂导电涂层作为涂层电极形成电容结构,在涂层电极外面再喷涂一层绝缘涂层形成一个封闭独立的薄膜电容电极,多个薄膜电容电极堆叠在一起并联起来然后放入电解液中,绝缘涂层把涂层电极完全包裹与电解液绝缘,相邻的两个涂层电极在电场力的作用下分别吸引电解液中的正负离子到绝缘涂层的表面形成电荷层,电荷层与涂层电极被绝缘层阻隔形成电容结构可以承受很高的电压,绝缘薄膜表面经过磨砂处理以增大涂层电极表面积,薄膜电极超级电容电池能量密度高,充电速度快、低温特性好,结构简单、制造成本低、环保无污染,可以用于新能源汽车取代化学能电池。

Description

薄膜电极超级电容电池
技术领域
本实用新型涉及一种超级电容电池技术领域,是一种薄膜电极超级电容电池。
背景技术
目前,公知的超级电容电池,又名电化学电容、双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件,它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,但是能量密度低。
发明内容
为克服传统超级电容电池能量密度低的不足,本实用新型提供一种薄膜电极超级电容电池技术,该技术具有能量密度大的优点。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:绝缘薄膜作为载体在绝缘薄膜两面喷涂导电涂层作为涂层电极形成电容结构,涂层电极与带绝缘层的导线连接延伸到电池外,在涂层电极外面再喷涂一层绝缘涂层形成一个封闭独立的薄膜电容电极,多个薄膜电容电极堆叠在一起并联起来然后放入电解液中,绝缘涂层把涂层电极完全包裹与电解液绝缘,相邻的两个涂层电极在电场力的作用下分别吸引电解液中的正负离子到绝缘涂层的表面形成电荷层,电荷层与涂层电极被绝缘层阻隔形成电容结构可以承受很高的电压,绝缘薄膜表面经过磨砂处理以增大涂层电极表面积,经过试验验证相较于传统超级电容电池虽然单体电容容量变低了但是电压得到极大的提升,最终提高了能量密度,在电容容量不变的情况下其存储的电能与电容电压的平方成正比,提升电压才是电容储能技术的突破口。
本实用新型的有益效果是,薄膜电极超级电容电池能量密度高,充电速度快、低温特性好,结构简单、制造成本低、环保无污染,可以用于新能源汽车取代化学能电池。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1 是本实用新型的结构图。
图1中,1.绝缘薄膜,2. 涂层电极,3.绝缘涂层,4. 薄膜电容电极,5. 电解液,6.电池外壳。
具体实施方式
在图1中,绝缘薄膜(1)作为载体在绝缘薄膜(1)两面喷涂导电涂层作为涂层电极(2)形成电容结构,在涂层电极(2)外面再喷涂一层绝缘涂层(3)形成一个封闭独立的薄膜电容电极(4),多个薄膜电容电极(4)堆叠在一起并联起来然后放入电解液(5)中,绝缘涂层(3)把涂层电极(2)完全包裹与电解液(5)绝缘,相邻的两个涂层电极(2)在电场力的作用下分别吸引电解液(5)中的正负离子到绝缘涂层(3)的表面形成电荷层,电荷层与涂层电极(2)被绝缘涂层(3)阻隔形成电容结构可以承受很高的电压,绝缘薄膜(1)表面经过磨砂处理以增大涂层电极(2)表面积。

Claims (2)

1.一种薄膜电极超级电容电池,其特征是:绝缘薄膜作为载体在绝缘薄膜两面喷涂导电涂层作为涂层电极形成电容结构,在涂层电极外面再喷涂一层绝缘涂层形成一个封闭独立的薄膜电容电极,多个薄膜电容电极堆叠在一起并联起来然后放入电解液中,绝缘涂层把涂层电极完全包裹与电解液绝缘,相邻的两个涂层电极在电场力的作用下分别吸引电解液中的正负离子到绝缘涂层的表面形成电荷层,电荷层与涂层电极被绝缘层阻隔形成的电容结构可以承受很高的电压。
2.根据权利要求1所述的薄膜电极超级电容电池,其特征是:绝缘薄膜表面经过磨砂处理以增大涂层电极表面积。
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