KR19990029687A - 콘덴서용 전해액 및 콘덴서 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 기체를 거의 방출하지 않고 전기화학적 안정성의 전위창이 우수하고, 충방전사이클특성 및 안전성이 우수한 콘덴서를 만들 수 있는 콘덴서용 비수전해액 및 이러한 비수전해액을 함유한 콘덴서에 관한 것이다.
상기 콘덴서용 비수전해액은 하기식 (Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르를 함유하는 용매와 전해질로 이루어진다:

Description

콘덴서용 전해액 및 콘덴서
본 발명은, 인산에스테르를 주로 함유하는 콘덴서용 비수전해액에 관한 것으로, 상세하게는 전기이중층콘덴서용 비수전해액, 더욱 상세하게는 에너지밀도가 높고, 내전압 및 충방전사이클특성이 우수한 콘덴서에 관한 것으로, 특히 전기이중층콘덴서를 제공할 수 있는 전해액에 관한 것이다.
종래, IC나 메모리용 백업전원, 이차전지의 보조·대체용으로서 전지와 콘덴서와의 중간의 용량을 가진 전지이중층콘덴서는 소전력의 직류전원으로서 널리 사용되고 있다. 그렇지만, 최근 카메라일체형 VTR, 휴대전화, 랩톱 컴퓨터 등의 새로운 휴대용전자기기가 점차 많아지고 있다. 이런 경향에 따라, 백업전원 및 이차전지의 보조·대체용으로서 사용되는 전기이중층콘덴서는 에너지밀도가 높아져야 한다는 요구가 점증해 왔다.
이 전기이중층콘덴서는, 축전지와 달리 화학변화를 전기 에너지로 변환하는 것이 아니고, 전극과 전해액과의 계면에서 발생하는 전기이중층의 큰 용량을 이용하여, 이 이중층의 전하를 전지의 충방전과 마찬가지로 입출력하는 것이다. 이와 같은 전기이중층콘덴서는, 2 장의 전극과 세퍼레이터와 통상 내식성 전해액으로 구성되고, 활성탄과 같은 표면적이 큰 재료와 불소수지 등의 결착제로 성형한 2 장의 전극이, 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌제의 다공성 세퍼레이터를 거쳐, 대향하도록 배치되어 있고, 이 전극과 다공성 세퍼레이터와의 사이, 및 다공성 세퍼레이터내를 상기 전해액이 채우고 있다.
이와 같은 전기이중층콘덴서의 전해액으로서는, 수용액계 전해액과 유기용매계 전해액 (비수전해액)이 사용되고 있다. 그렇지만, 수용액계 전해액은, 전기화학적 안정성의 전위창이 낮고(약 1.2 V) 에너지밀도가 높은 전기이중층콘덴서를 얻기 어려운 문제점이 있다.
이와 대조적으로, 유기용매계 전해액 (비수전해액)은, 수용액계 전해액에 비해, 전기화학적 안정성의 전위창이 높기 때문에, 에너지밀도가 높은 콘덴서를 얻는 것이 가능하다. 이 때문에, 비수전해액을 사용하는 전기이중층콘덴서는, 민생용 전자기기의 백업전원으로서 급속히 보급되기 시작하고 있다.
이와 같은 비수전해액으로서는, 예를 들어 일반적으로 유전율이 높은 환상탄산에스테르 등의 비수성용매와 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트 등의 전해질의 혼합물이 사용된다.
그렇지만, 상기한 것과 같은 전해액은, 환상탄산에스테르를 사용하기 때문에 고온에서 용매의 데카복실화 분해가 일어나 다량의 기체가 방출되고 결과적으로는 수명이 긴 콘덴서를 얻을 수 없는 문제점이 있었다. 또한, 금후 콘덴서들의 에너지밀도가 커질 경우, 상기한 전해액들은 전기화학적 안정성의 전위창이 불충분하게 되는 경우도 있을 수 있다. 이 때문에, 충방전사이클특성이 더 좋은 비수성전해액의 출현이 요망되어 왔다.
본 발명자들은 상기한 바와 같은 종래기술의 문제점에 대한 해결책을 찾아내려고 노력하였다.
본 발명은 기체를 거의 방출하지 않고 전기화학적 안정성의 전위창이 우수하고, 충방전사이클특성 및 안전성이 우수한 콘덴서를 만들 수 있는 콘덴서용 비수전해액을 제공하는 것이다.
또한 본 발명은 이러한 비수전해액을 함유한 콘덴서를 제공하는 것이다.
도 1은 본 발명의 권형 전기이중층콘덴서의 콘덴서소자의 구조를 나타낸 사시도.
도 2는 금속케이스에 집어 넣어져 밀봉부와 일체화된 상태의 상기 콘덴서를 나타낸 사시도.
본 발명의 콘덴서용 비수전해액은 하기식 (Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르를 함유하는 전해액용 용매와 전해질로 이루어진다:
(식 중, R1, R2및 R3 는 서로 같거나 다르고, 알킬기, 불포화탄화수소기 또는 아릴기임.).
본 발명의 콘덴서는 상기한 바와 같은 콘덴서용 비수전해액을 사용한다.
본 발명의 콘덴서용 비수전해액은 기체를 거의 방출하지 않고 전기화학적 안정성의 전위창이 우수하고, 충방전사이클특성이 우수하다.
특히, 콘덴서제조시에 본 발명의 비수전해액을 사용하면, 높은 전압을 발생시키고, 기체를 거의 방출하지 않고, 충방전사이클특성 및 에너지밀도가 높은 콘덴서를 얻을 수 있다. 이런 효과는 특히 상기 전해액을 전기이중층콘데서에 사용할 경우 뚜렷히 나타난다.
이하, 본 발명의 비수전해액과 콘덴서를 상세히 설명한다.
본 발명의 콘덴서용 비수전해액은 하기식 (Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르를 함유하는 용매와 전해질로 이루어진다.
인산에스테르:
먼저, 하기식(Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르를 설명하면 다음과 같다:
식 중, R1, R2및 R3 는 서로 같거나 다르고, 알킬기, 불포화탄화수소기 또는 아릴기이다.
상기 알킬기는 바람직하게는 탄소수 1~4의 기이다. 알킬기의 예로는 메틸기, 에틸기, n-프로필기, i-프로필기, n-부틸기, I-부틸기, sec-부틸기 및 t-부틸기를 들 수 있다.
불포화 탄화수소기는 바람직하게는 탄소수 2~4의 기이다. 불포화탄화수소기의 예로는 비닐기, 알릴기 및 이소프로페닐기를 들 수 있다.
아릴기는 탄소수 6~12의 기이어도 좋다. 아릴기의 예로는 페닐기, 벤질기, 나프틸기 및 비페닐기를 들 수 있다.
본 발명에서는 상기 식(Ⅰ) 중, R1~R3는 같거나 달라도 좋으나, 바람직하게는 상기한 알킬 또는 불포화탄화수소기이고, R1~R3는 서로 독립적이며, 더욱 바람직하게는 동일하고, 바람직하게는 메틸기(-CH3), 에틸기(-C2H5) 및 알릴기(-CH2-CH=CH2)로부터 선택한 것이다.
이와 같은 인산에스테르의 구체예로서는, 트리메틸 포스페이트, 트리에틸 포스페이트, 디에틸메틸 포스페이트, 에틸디메틸 포스페이트, 트리프로필 포스페이트, 트리부틸 포스페이트, 트리알릴 포스페이트 및 알릴디메틸 포스페이트를 들 수 있다.
본 발명에서 상기 일반식(Ⅰ)로 표시된 화합물은, 상기 식(Ⅰ) 중 R1~R3가 바람직하게는 동일하고 -CH3, -C2H5및 -CH2-CH=CH2로부터 선택한 것인 트리메틸 포스페이트, 트리에틸 포스페이트 및 트리알릴 포스페이트인 것이 바람직하다.
상기 식(Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르는 내산성이 우수하고, 공기 중에 방치하여도 산화되지 않고, 화학적으로도 안정하여 통상의 보존상태에서 물과 반응한다든지 금속리튬과 같은 반응성이 높은 물질과 반응한다든지 하지 않는다. 또, 이와 같은 인산에스테르는, 물리적으로 안전하고, 쉽게 열분해되지 않고, 난연성이고, 전기화학적 산화·환원에 저항성이 있는 특성을 갖고 있다.
전해액용 용매:
본 발명에서는, 전해액용 용매로서, 상기 인산에스테르를 함유하는 용매가 사용된다. 이와 같은 용매는 상기 인산에스테르의 단독용매이어도, 다른 용매와의 혼합용매이어도 좋다.
다른 용매의 예로서는, 에틸렌 카보네이트(1,3-디옥솔란-2-온), 프로필렌 카보네이트(4-메틸-1,3-디옥솔란-2-온), 부틸렌 카보네이트(4,5-디메틸-1,3-디옥솔란-2-온) 및 비닐렌 카보네이트 등의 환상탄산에스테르; 디메틸 카보네이트, 메틸에틸 카보네이트, 디에틸 카보네이트, 메틸 프로필 카보네이트 및 메틸이소프로필 카보네이트 등의 쇄상탄산에스테르; γ-부티로락톤, 3-메틸-γ-부티로락톤 및 2-메틸-γ-부티로락톤 등의 환상에스테르; 메틸 포르메이트, 에틸포르메이트, 메틸 아세테이트, 에틸 아세테이트, 프로필 아세테이트, 메틸 프로피오네이트, 메틸 부티레이트 및 메틸 발레레이트 등의 쇄상에스테르; 1,4-디옥산, 1,3-디옥솔란, 테트라히드로푸란, 2-메틸-테트라히드로푸란, 3-메틸-1,3-디옥솔란, 및 2-메틸-1,3-디옥솔란 등의 환상에테르; 1,2-디메톡시에텐, 1,2-디에톡시에텐, 디에틸에테르, 디메틸에테르, 메틸에틸에테르 및 디프로필에테르 등의 쇄상에테르; 및 술포란과 같은 황함유화합물을 들 수 있다.
또한, 환상탄산에스테르로서, 위에서 예시한 것이외에, 특개평 9-63644 호 공보에 기재된 할로겐원자치환알킬기를 가진 환상탄산에스테르를 사용할 수 있다. 이와 같은 환상탄산에스테르의 예로는, 모노플루오로메틸에틸렌 카보네이트, 디플루오로메틸에틸렌 카보네이트 및 트리플루오로메틸에틸렌 카보네이트를 들 수 있다. 이 용매들 중에서는, 환상탄산에스테르가 바람직하다. 이들 용매들은 단독으로 또는 조합하여 사용할 수 있다.
본 발명에 있어서, 전해액용 용매로서 식(Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르와 다른 용매와의 혼합용매를 사용할 경우, 식(Ⅰ)로 표시된 인산에스테르와 환상탄산에스테르의 혼합용매가 바람직하다. 식(Ⅰ)로 표시된 인산에스테르는 이와 같은 전해액용 용매에 전해액용 용매의 총량에 대해 0.1 중량%이상, 특히 0.5~100 중량%의 양으로 함유된다.
전해질:
본 발명의 콘덴서용 비수전해액에 함유되는 전해질의 구체예로서는 테트라부틸암모늄 테트라플루오로보레이트 ((C4H9)4NBF4), 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트 ((C2H5)4NBF4), 트리에틸-모노에틸암모늄 테트라플루오로보레이트 ((C2H5)3(CH3)NBF4), 테트라부틸암모늄 헥사플루오로포스페이트 ((C4H9)4NPF6), 테트라에틸암모늄 헥사플루오로포스페이트 ((C2H5)4NPF6), 및 트리에틸 모노메틸암모늄 헥사플루오로포스페이트 ((C2H5)3(CH3)NPF6) 등의 암모늄염; 테트라부틸포스포늄 테트라플루오로보레이트 ((C4H9)4PBF4), 테트라에틸포스포늄 테트라플루오로보레이트 ((C2H5)4PBF4), 테트라부틸포스포늄 헥사플루오로포스페이트 ((C4H9)4PPF6) 및 테트라에틸포스포늄 헥사플루오로포스페이트 ((C2H5)4PPF6) 등의 포스포늄염; 및 국제공개공보 WO 95115572 호에 기재된 전해질과 같은, 전기이중층콘덴서용 전해액에 통상 사용되는 전해질 등을 들 수 있다.
이들 중, (C4H9)4NBF4, (C2H5)4NBF4및 (C2H5)3(CH3)NBF4이 바람직하게 사용된다.
본 발명의 비수전해액은 상기 전해질을 상기 전해액용 용매에 용해하여 얻는다. 상기 전해질은 상기 콘덴서용 비수전해액에 통상 0.1~3 몰/리터, 바람직하게는 0.5 몰/리터의 양으로 함유된다.
본 발명의 상기 전기이중층콘덴서용 비수전기용액은 식(Ⅰ)로 표시된 인산에스테르를 함유하기 때문에, 거의 기체를 방출하지 않고 내전압이 높고 충방전 사이클특성이 우수하다. 또한, 본 발명의 비수전해액은, 종래 전해액에 사용되고 있는 1,3-디옥솔란, 테트라히드로푸란 및 1,2-디에톡시에탄 등의 용매보다도 인화점이 높고, 안전성이 우수하다. 또, (C2H5)3(CH3)NBF4를 사용하면 전기전도율이 높아진다.
이 때문에, 본 발명의 전기이중층콘덴서용 비수전해액을 사용하면, 거의 기체를 방출하지 않고, 내전압이 높고, 충방전사이클특성이 우수한 전기이중층을 얻을 수 있다.
콘덴서:
상기 전기이중층콘덴서는 2 장의 전극, 세페레이터 및 통상 내식성 전해액으로 이루어진다. 활성탄과 같은 표면적이 큰 재료와 불소수지 등의 결착제로 성형한 2 장의 전극은, 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌제의 다공성 세퍼레이터를 거쳐, 대향하도록 배치되어 있고, 이 전극과 다공성 세퍼레이터와의 사이, 및 다공성 세퍼레이터내를 상기 전해액이 채우고 있다.
전극으로서는, 활성탄과 같은 표면적이 큰 재료와 불소수지 등의 결착제로 성형한 전극을 사용하는 것이 바람직하다.
전극물질로서는, 활성탄이 바람직하다. 활성탄의 예로서는, 페놀계, 피치계, 폴리아크릴로니트릴계 및 코코넛쉘계 활성탄 등의 섬유상 또는 분말상 활성탄을 들 수 있다. 통상, 비표면적이 1,000 ㎡/g 이상인 활성탄이 바람직하다. 또, 탄소를 활성화하는 방법의 예로서는, 증기활성화 및 알칼리활성화법을 들 수 있다.
결착제의 예로서는, 카복시메틸셀룰로오스, 폴리비닐리덴 클로라이드, 폴리비닐 피롤리돈 폴리이미드, 폴리비닐 알콜 및 폴리아크릴산 등을 들 수 있다. 또한, 상기 전극으로 상기 전극물질(활성물질)과 콜렉터를 조합한 것을 사용하는 것이 통상 바람직하다.
콜렉터로서는, 예를 들어 알루미늄 호일을 사용하는 것이 바람직하다.
세퍼레이터의 바람직한 예로서는, 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌으로 된 다공성 필름을 들 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 상기 전기이중층콘덴서를 구체적으로 설명한다.
도 1과 도 2는 본 발명의 실시예 1과 2 및 비교예의 권형전기이중층콘덴서의 콘덴서소자의 구조와 금속케이스에 넣어져 밀본부와 일체화된 상태의 상기 콘덴서소자를 나타낸 그림이다. 도 1과 2에서, (1)은 콘덴서소자를 나타내고, 이 콘덴서소자(1)는, 세퍼레이터(6)를 사이에 두고서, 분극전극(3)을 양극측리드선(2)이 연결된 양극측에 감고, 분극전극(5)를 음극측리드선(4)이 연결된 음극측에 감아서 형성한다. 고무로 된, 밀봉부(7)를 콘덴서소자(1)의 양극측리드선(2) 및 음극측리드선(4)에 부착시킨다. 또, 미리 구동전해액을 함침시킨, 콘덴서소자(1)를 저부가 원통상으로 된 알루미늄제 금속케이스(8)에 넣는다. 콘덴서소자(1)를 케이스(8)에 넣으므로써, 밀봉부(7)는 금속케이스(8)의 개구부에 오게 되고, 금속케이스(8)의 개구부는, 케이스를 측면압착 및 컬링처리하여 밀봉한다. 그 결과, 밀봉부(7)는 금속케이스(8)의 개구부에 들어 맞게 된다.
이상에서는, 권형의 전기이중층콘덴서에 관해 설명하였다. 그러나, 권형전기이중층콘덴서와 구조가 다른, 예를 들어 특공평 3-51284 호 공보에 기재된 코인형의 전기이중층콘데서 및 특개평 8-78291호 공보에 기재된 적층형의 전기이중층콘덴서와 같은 다른 전기이중층콘데서에서도 본 발명의 전해액을 사용하여 동일한 효과를 거둘 수 있다.
실시예
본 발명을 상세히 설명하기 위하여 이하의 실시예에서 바람직한 실시태양를 몇가지 기술한다. 그렇지만, 본 발명이 이들 실시태양에만 한정되는 것은 아니다.
실시예 1:
트리메틸 포스페이트에 테트라플루오로보레트-테트라에틸암모늄((C2H5)4NBF4) 2.71g(0.0125 몰)을 용해하여 비수전해액 25 ㎖를 제조하였다(전해질농도: 0.5 몰/리터). 이렇게 하여 얻은 전해액의 전기화학적 안정성의 전위창을 측정하였다.
전해액으로서는 상술한 바와 같이 하여 얻은 비수전해액을 사용하고, 분극전극으로서는 알루미늄 호일을 표면을 거칠게 한 다음, 코코넛쉘활성탄분말, 아세틸렌 블랙과 카복시메틸셀룰로오스의 혼합분말을 물에 넣어 만든 슬러리로 피복한 후, 건조시킨 것을 사용하고, 세퍼레이터로서는 프로필렌제의 부직포를 사용하여 정격용량이 2.3 V30F 인 권형의 전기이중층콘덴서(직경18㎜ × 길이40 ㎜)를 만들었다.
본 출원에서, 상기 전해액의 전기화학적 안정성의 전위창의 평가와 충방전시험은 아래에서 기술하는 것과 같이 하였다.
그 결과를 표 1 에 나타내었다.
전기화학적 안정성의 전위창:
작용극 및 대극으로 유리상탄소전극을 사용하고, 참조전극으로 Ag/Ag+전극을 사용한 3극식 내전압측정셀에 상기 전극을 넣고, 포텐티오갈바노스타트를 사용하여 10 ㎷/초로 전위를 주사하였다. Ag/Ag+전극을 기준으로 하여, 산화환원분해전류가 1㎂ 이상 흐르지 않은 범위를 전기화학적 안정성의 전위창으로 하였다.
충방전시험:
70 ℃의 환경에서 3A의 충전전류에서 최종충전전압이 3.5 V가 되도록 콘덴서를 충전한 다음, 3 A의 방전전류에서 방전시켜 최종방전전압이 1.5가 되도록 하는 과정을 1 사이클로 하여 충방전시험을 수행하였다. 이런 조건으로 10,000 사이클을 수행한 후에 상기 권형 전기이중층콘덴서의 높이변화를 측정하였다.
실시예 2
트리메틸 포스페이트와 프로필렌 카보네이트를 1:1 의 중량비로 혼합하여 얻은 혼합용매에 테트라플루오로 보레이트 테트라에틸암모늄((C2H5)4NBF4) 2.71 g(0.0125 몰)을 용해하여 비수전해액 25 ㎖를 제조하였다(전해질농도: 0.5 몰/리터). 이렇게 하여 얻은 전해액의 전기화학적 안정성의 전위창을 실시예 1 과 동일한 방법으로 측정하였다.
실시예 2에서 제조한 비수전해액을 사용하여 실시예 1 과 마찬가지로 하여 정격용량이 2.3 V30F 인 권형의 전기이중층콘덴서(직경18㎜ × 길이40 ㎜)를 제조하였다. 상기 권형 전기이중층콘덴서를 사용하여 충방전시험을 수행하였다.
그 결과를 표 1 에 나타내었다.
실시예 3
트리알릴 포스페이트에 테트라플루오로보레이트 테트라에틸암모늄((C2H5)4NBF4) 2.71 g(0.0125 몰)을 용해하여 비수전해액 25 ㎖를 제조하였다. 이렇게 하여 얻은 전해액의 전기화학적 안정성의 전위창을 실시예 1 과 동일한 방법으로 측정하였다.
이렇게 제조한 비수전해액을 사용하여 실시예 1 과 마찬가지로 하여 정격용량이 2.3 V30F 인 권형의 전기이중층콘덴서(직경18㎜ × 길이40 ㎜)를 제조하였다. 상기 권형 전기이중층콘덴서를 사용하여 충방전시험을 수행하였다.
그 결과를 표 1 에 나타내었다.
실시예 4
트리알릴 포스페이트에 테트라플루오로보레이트 트리에틸-모노암모늄((C2H5)3(CH3)NBF4) 2.54 g(0.0125 몰)을 용해하여 비수전해액 25 ㎖를 제조하였다. 이렇게 하여 얻은 전해액의 전기화학적 안정성의 전위창을 실시예 1 과 동일한 방법으로 측정하였다.
이렇게 제조한 비수전해액을 사용하여 실시예 1 과 마찬가지로 하여 정격용량이 2.3 V30F 인 권형의 전기이중층콘덴서(직경18㎜ × 길이40 ㎜)를 제조하였다. 상기 권형 전기이중층콘덴서를 사용하여 충방전시험을 수행하였다.
그 결과를 표 1 에 나타내었다.
비교예 1
실시예 1에서 트리메틸 포스페이트 대신에 프로필렌 카보네이트를 사용한 것을 제외하고는 실시예 1 과 동일한 방법으로 전해액을 제조하였다.
이렇게 제조한 비수전해액을 사용하여 실시예 1 과 마찬가지로 하여 정격용량이 2.3 V30F 인 권형의 전기이중층콘덴서(직경18㎜ × 길이40 ㎜)를 제조하였다. 상기 권형 전기이중층콘덴서를 사용하여 충방전시험을 수행하였다.
그 결과를 표 1 에 나타내었다.
용매 전해질 전기화학적 안정성의 전위창(V 대 Ag/Ag+) 높이변화(㎜)
산화전위 환원전위
실시예 1 트리메틸포스페이트 (C2H5)4NBF4 1.85 -2.95 0.7
실시예 2 트리에틸포스페이트/프로필렌카보네이트(1/1) (C2H5)4NBF4 2.10 -3.10 1.2
실시예 3 트리알릴포스페이트 (C2H5)4NBF4 4.10 -2.75 0.9
실시예 4 트리메틸포스페이트 (C2H5)3(CH3)NBF4 1.86 -2.95 0.7
비교예 1 프로필렌카보네이트 (C2H5)4NBF4 1.75 -2.90 2.0
표 1로부터, 실시예 1, 2, 3 과 4는 비교예 1과 비하여 산화전위와 환원전위 사이에 상당한 전위차를 보이기 때문에, 실시예 1, 2, 3과 4는 높은 내전압을 나타냄을 알 수 있다. 또한, 실시예 1, 2, 3과 4의 전해액을 사용한 권형 전기이중층콘덴서는 비교예 1의 전해액을 사용한 권형 전기이중층콘덴서에 비하여 충방전시험후에 높이변화가 근소하기 때문에, 본 발명의 전해액을 사용할 경우 기체를 거의 방출하지 않으며, 내전압이 높고 충방전사이클특성이 우수한 전기이중층콘덴서를 만들 수 있다는 것을 알 수 있다.
이상에서는, 전기이중층콘덴서을 예로 들어 콘덴서용 전해액을 설명하였다. 그러나, 본 발명은 결코 이에 한정되는 것은 아니고, 알루미늄 전해콘덴서용 전해액으로 사용하는 경우에도 동일한 효과를 달성할 수 있다.
본 발명의 콘덴서용 비수전해액은 기체를 거의 방출하지 않고 전기화학적 안정성의 전위창이 우수하고, 충방전사이클특성이 우수하다.
특히, 콘덴서제조시에 본 발명의 비수전해액을 사용하면, 높은 전압을 발생시키고, 기체를 거의 방출하지 않고, 충방전사이클특성 및 에너지밀도가 높은 콘덴서를 얻을 수 있다. 이런 효과는 특히 상기 전해액을 전기이중층콘데서에 사용할 경우 뚜렷히 나타난다.

Claims (8)

  1. 하기식 (Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르를 1 종이상 함유하는 전해액용 용매와 전해질로 이루어지는 콘덴서용 비수전해액:
    (식 중, R1, R2및 R3 는 서로 같거나 다르고, 알킬기, 불포화탄화수소기 또는 아릴기임.).
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 식 (Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르의 R1, R2및 R3는 탄소수 1~4의 알킬기, 탄소수 2~4의 불포화탄화수소기 또는 탄소수 6~12의 아릴기인 것을 특징으로 하는 콘덴서용 비수전해액.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 식 (Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르의 R1, R2및 R3는 CH3, C2H5및 CH2-CH=CH2로부터 선택한 것임을 특징으로 하는 콘덴서용 비수전해액.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전해액용 용매는 상기 식 (Ⅰ)로 표시되는 인산에스테르와 환상탄산에스테르의 혼합용매인 것을 특징으로 하는 콘덴서용 비수전해액.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항의 비수전해액을 사용하는 콘덴서.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 콘덴서는 전기이중층콘덴서인 것을 특징으로 하는 콘덴서.
  7. 양극측에 분극전극, 음극측에 분극전극, 세퍼레이터 및 전해액으로 이루어지는 전기이중층콘덴서에 있어서, 상기 분극전극은 전극물질로 활성탄분말을 사용하는 전극이고 상기 전해액은 제 1 항 내지 제 4 항에 기재된 전해액인 것을 특징으로 하는 전기이중층콘덴서.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 분극적극은 콜렉터 호일 상에, 아세틸렌 블랙과 카복시메틸셀룰로오스가 첨가된 활성탄분말의 혼합분말을 피복하고 건조함으로써 얻은 전극임을 특징으로 하는 전기이중층콘덴서.
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