RU2010137900A - Устройство защиты от превышения давления для суперконденсатора - Google Patents

Устройство защиты от превышения давления для суперконденсатора Download PDF

Info

Publication number
RU2010137900A
RU2010137900A RU2010137900/07A RU2010137900A RU2010137900A RU 2010137900 A RU2010137900 A RU 2010137900A RU 2010137900/07 A RU2010137900/07 A RU 2010137900/07A RU 2010137900 A RU2010137900 A RU 2010137900A RU 2010137900 A RU2010137900 A RU 2010137900A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
supercapacitor according
metal
thickness
supercapacitor
Prior art date
Application number
RU2010137900/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2492541C2 (ru
Inventor
Оливье КОМОН (FR)
Оливье КОМОН
Жан-Мишель ДЕПОН (FR)
Жан-Мишель ДЕПОН
Арно ЖУРДРЕН (FR)
Арно ЖУРДРЕН
Филипп АЗАИС (FR)
Филипп АЗАИС
Original Assignee
Батскап (Fr)
Батскап
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Батскап (Fr), Батскап filed Critical Батскап (Fr)
Publication of RU2010137900A publication Critical patent/RU2010137900A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492541C2 publication Critical patent/RU2492541C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G9/00Electrolytic capacitors, rectifiers, detectors, switching devices, light-sensitive or temperature-sensitive devices; Processes of their manufacture
    • H01G9/004Details
    • H01G9/08Housing; Encapsulation
    • H01G9/12Vents or other means allowing expansion
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/04Hybrid capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/13Energy storage using capacitors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
  • Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

1. Суперконденсатор, содержащий закрытую камеру, которая оборудована средствами для обмена газом с внешней средой и в которой установлены два электрода с большой удельной поверхностью, разделенные разделителем, при этом разделитель и электроды пропитаны электролитом, отличающийся тем, что средства газообмена содержат мембрану, проницаемую по отношению к водороду и к его изотопам и непроницаемую по отношению к другим газообразным веществам, которые имеют эффективное сечение, превышающее или равное 0,3 нм, при температуре от -50°С до 100°С, причем мембрана имеет площадь S (в м2) и толщину е (в м) и выполнена из материала, выбранного из металлов и металлических сплавов, собственная проницаемость Ф (в моль·м-1·с-1·Па-1/2) которых является селективной по отношению к водороду и имеет значение, удовлетворяющее соотношению 10-15 моль·м-1·с-1·Па-1/2≤(Ф·S)/е≤10-9 моль·м-1·с-1·Па-1/2. ! 2. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что 10-12 моль·м-1·с-1·Па-1/2≤(Ф·S)/e≤5·10-10 моль·м-1·с-1·Па-1/2. ! 3. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что металлы выбирают из числа Pd, Nb, V, Та, Ni и Fe, и металлические сплавы выбирают из сплавов одного металла, выбранного из Pd, Nb, V и Та, и, по меньшей мере, одного другого металла, выбранного из Pd, Nb, V, Та, Fe, Al, Cu, Ru, Re, Rh, Au, Pt, Ag, Cr, Co, Sn, Zr, Y, Ni, Ce, Ti, Ir и Мо. ! 4. Суперконденсатор по п.2, отличающийся тем, что металлы выбирают из числа Pd, Nb, V, Та, Ni и Fe, и металлические сплавы выбирают из сплавов одного металла, выбранного из Pd, Nb V и Та, и, по меньшей мере, одного другого металла, выбранного из Pd, Nb, V, Та, Fe, Al, Cu, Ru, Re, Rh, Au, Pt, Ag, Cr, Co, Sn, Zr, Y, Ni, Ce, Ti, Ir и Мо. ! 5. Суперконденсатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, на одной из своих поверхн

Claims (24)

1. Суперконденсатор, содержащий закрытую камеру, которая оборудована средствами для обмена газом с внешней средой и в которой установлены два электрода с большой удельной поверхностью, разделенные разделителем, при этом разделитель и электроды пропитаны электролитом, отличающийся тем, что средства газообмена содержат мембрану, проницаемую по отношению к водороду и к его изотопам и непроницаемую по отношению к другим газообразным веществам, которые имеют эффективное сечение, превышающее или равное 0,3 нм, при температуре от -50°С до 100°С, причем мембрана имеет площадь S (в м2) и толщину е (в м) и выполнена из материала, выбранного из металлов и металлических сплавов, собственная проницаемость Ф (в моль·м-1·с-1·Па-1/2) которых является селективной по отношению к водороду и имеет значение, удовлетворяющее соотношению 10-15 моль·м-1·с-1·Па-1/2≤(Ф·S)/е≤10-9 моль·м-1·с-1·Па-1/2.
2. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что 10-12 моль·м-1·с-1·Па-1/2≤(Ф·S)/e≤5·10-10 моль·м-1·с-1·Па-1/2.
3. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что металлы выбирают из числа Pd, Nb, V, Та, Ni и Fe, и металлические сплавы выбирают из сплавов одного металла, выбранного из Pd, Nb, V и Та, и, по меньшей мере, одного другого металла, выбранного из Pd, Nb, V, Та, Fe, Al, Cu, Ru, Re, Rh, Au, Pt, Ag, Cr, Co, Sn, Zr, Y, Ni, Ce, Ti, Ir и Мо.
4. Суперконденсатор по п.2, отличающийся тем, что металлы выбирают из числа Pd, Nb, V, Та, Ni и Fe, и металлические сплавы выбирают из сплавов одного металла, выбранного из Pd, Nb V и Та, и, по меньшей мере, одного другого металла, выбранного из Pd, Nb, V, Та, Fe, Al, Cu, Ru, Re, Rh, Au, Pt, Ag, Cr, Co, Sn, Zr, Y, Ni, Ce, Ti, Ir и Мо.
5. Суперконденсатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, на одной из своих поверхностей мембрана содержит дополнительный слой материала, проницаемого по водороду, границы которого не выходят за пределы мембраны.
6. Суперконденсатор по п.5, отличающийся тем, что мембрана содержит два дополнительных слоя из одинакового материала, проницаемого по водороду, или два дополнительных слоя из разных материалов.
7. Суперконденсатор по п.5, отличающийся тем, что материал, проницаемый по водороду, дополнительного слоя или дополнительных слоев, выбирают из полимеров, керамики, угля и металлов.
8. Суперконденсатор по п.5, отличающийся тем, что материалом, проницаемым по водороду, дополнительного слоя или дополнительных слоев является металл или металлический сплав, и мембрана имеет площадь от 0,0007 мм2 до 100 мм2, толщину от 0,03 мкм до 10 мкм, при этом соотношение S/е меняется от 0,025 мм2/мкм до 0,1 мм2/мкм.
9. Суперконденсатор по п.8, отличающийся тем, что материалом, проницаемым по водороду, дополнительного слоя или дополнительных слоев является палладий, и мембрана имеет площадь от 0,0015 мм до 1 мм2, при этом соотношение S/e меняется от 0,05 мм2/мкм до 0,1 мм2/мкм.
10. Суперконденсатор по п.9, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один элемент среди мембраны и дополнительного слоя или дополнительных слоев выполняют из спеченного материала.
11. Суперконденсатор по п.10, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один дополнительный слой является спеченным материалом толщиной более 0,3 мм, причем мембрана является мембраной из палладия или из сплава палладий-серебро толщиной от 0,03 мкм до 10 мкм, площадью от 0,0015 мм2 до 10 мм2, при этом соотношение S/e меняется от 0,05 мм2/мкм до 1 мм2/мкм.
12. Суперконденсатор по п.7, отличающийся тем, что материалом дополнительного слоя или дополнительных слоев, проницаемым по водороду, является полимер или смесь полимеров толщиной более 0,05 мм, причем мембрана является мембраной из палладия или из сплава палладий-серебро толщиной от 0,03 мкм до 1 мкм, площадью от 0,003 мм2 до 1 мм2, при этом соотношение S/e меняется от 0,09 мм2/мкм до 1 мм2/мкм.
13. Суперконденсатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что мембрана является самонесущей мембраной.
14. Суперконденсатор по п.13, отличающийся тем, что мембрана имеет толщину, превышающую или равную 5 мкм.
15. Суперконденсатор по п.13, отличающийся тем, что мембрана имеет площадь от 0,15 мм2 до 100 мм2, толщину от 5 мкм до 100 мкм при соотношении S/e от 0,03 мм2/мкм до 1 мм2/мкм.
16. Суперконденсатор по п.14, отличающийся тем, что мембрана является палладиевой мембраной и имеет площадь от 0,25 мм2 до 10 мм2, при этом соотношение S/e меняется от 0,05 мм2/мкм до 0,1 мм2/мкм.
17. Суперконденсатор по п.16, отличающийся тем, что мембрана имеет толщину 25 мкм, площадь 1,5 мм2, при этом соотношение S/e равно 0,06 мм2/мкм.
18. Суперконденсатор по п.13, отличающийся тем, что мембрана содержит пленку металла, выбранного из Nb, V и Та, толщиной, превышающей или равной 5 мкм, помещенную между двумя сплошными пленками палладия толщиной менее 1 мкм.
19. Суперконденсатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что мембрана является несамонесущей мембраной, образованной пленкой палладия или никеля толщиной менее 5 мкм.
20. Суперконденсатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что мембрана является несамонесущей мембраной, образованной пленкой металла, выбранного из Nb, V и Та, толщиной менее 5 мкм, помещенную между двумя сплошными пленками палладия толщиной менее 1 мкм.
21. Суперконденсатор по п.3 или 4, отличающийся тем, что сплавы выбирают из Pd75Ag25, Pd92Y8, Pd93,5Се6,5, Pd60Cu40, V85Ni15, стабилизированного 0,05% иттрия или титана, V53Ti26Ni21, V50Nb50, V13Cr11Al3Ti73, Nb56Ti23Ni21, Nb68Ti17Ni15 и Nb99Zr1.
22. Суперконденсатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что мембрана является металлической трубкой, закрытой на одном из своих концов и открытой на другом конце и установленной в камере таким образом, чтобы ее открытый конец был закреплен на средствах газообмена.
23. Суперконденсатор по п.1, отличающийся тем, что средства газообмена выполнены в виде отверстия в камере.
24. Суперконденсатор по п.23, отличающийся тем, что мембрана выполнена в виде пластинки из металла или металлического сплава, закрепленной на камере вокруг упомянутого отверстия сваркой, пайкой, диффузионной пайкой или путем обжатия.
RU2010137900/07A 2008-02-14 2009-02-13 Устройство защиты от превышения давления для суперконденсатора RU2492541C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0800813 2008-02-14
FR0800813A FR2927729B1 (fr) 2008-02-14 2008-02-14 Dispositif anti-surpression pour un supercondensateur
PCT/FR2009/000161 WO2009112718A2 (fr) 2008-02-14 2009-02-13 Dispositif anti-surpression pour un supercondensateur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010137900A true RU2010137900A (ru) 2012-03-20
RU2492541C2 RU2492541C2 (ru) 2013-09-10

Family

ID=39712395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010137900/07A RU2492541C2 (ru) 2008-02-14 2009-02-13 Устройство защиты от превышения давления для суперконденсатора

Country Status (13)

Country Link
US (1) US8564932B2 (ru)
EP (1) EP2250656B1 (ru)
JP (1) JP2011512664A (ru)
KR (1) KR101519455B1 (ru)
CN (1) CN101999153B (ru)
AU (1) AU2009224486B2 (ru)
CA (1) CA2715428C (ru)
ES (1) ES2622136T3 (ru)
FR (1) FR2927729B1 (ru)
IL (1) IL207568A0 (ru)
RU (1) RU2492541C2 (ru)
UA (1) UA101644C2 (ru)
WO (1) WO2009112718A2 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8116044B2 (en) * 2009-12-14 2012-02-14 Oracle America, Inc. Supercapacitor leak detection and management
FR2979473B1 (fr) * 2011-08-29 2013-08-16 Batscap Sa Ensemble de stockage d'energie longue duree a piece de connexion intermediaire
FR2979472B1 (fr) 2011-08-29 2013-08-23 Batscap Sa Connecteur dispose entre deux ensembles de stockage d'energie
EP2596851B1 (en) * 2011-11-24 2017-08-16 Samsung Electronics Co., Ltd Separation membrane, and apparatus including the separation membrane
US9073007B2 (en) 2012-02-15 2015-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Separation membrane, hydrogen separation membrane including the separation membrane, and hydrogen purifier including the hydrogen separation membrane
RU2520183C2 (ru) * 2012-07-11 2014-06-20 Закрытое акционерное общество "ЭЛТОН" Способ эксплуатации электрохимических конденсаторов
JP2015053475A (ja) * 2013-08-06 2015-03-19 日東電工株式会社 水素排出膜
WO2015194472A1 (ja) * 2014-06-16 2015-12-23 日東電工株式会社 水素排出膜
EP3156120A4 (en) * 2014-06-16 2018-02-14 Nitto Denko Corporation Hydrogen release film
JP7034577B2 (ja) * 2015-03-06 2022-03-14 日東電工株式会社 水素排出膜
JP6180487B2 (ja) * 2015-10-29 2017-08-16 日東電工株式会社 電気化学素子
WO2017104658A1 (ja) * 2015-12-14 2017-06-22 日東電工株式会社 電気化学素子
JP6203931B2 (ja) 2015-12-14 2017-09-27 日東電工株式会社 電気化学素子
JP7020792B2 (ja) * 2016-05-30 2022-02-16 日東電工株式会社 電解コンデンサ
WO2017208723A1 (ja) * 2016-05-30 2017-12-07 日東電工株式会社 電解コンデンサ
CN115331968B (zh) * 2022-10-13 2023-01-24 深圳市今朝时代股份有限公司 一种用于高效启动汽车的超级电容模组

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3350846A (en) 1964-12-29 1967-11-07 Tyco Laboratories Inc Separation of hydrogen by permeation
DK124097B (da) * 1967-02-14 1972-09-11 Wicon Kondensatorfab As Elektrolytkondensator eller akkumulator, der er forsynet med en ventilanordning.
US4468235A (en) 1979-02-15 1984-08-28 Hill Eugene F Hydrogen separation using coated titanium alloys
SU1840402A1 (ru) * 1980-05-28 2006-11-20 Научно-производственное объединение "Квант" Многослойный конденсатор
CA1209201A (en) * 1982-12-21 1986-08-05 Theodore R. Beatty Rupture diaphragm for galvanic cell
JPS62272515A (ja) * 1986-05-20 1987-11-26 宇部興産株式会社 電解コンデンサ
US5139541A (en) * 1990-08-10 1992-08-18 Bend Research, Inc. Hydrogen-permeable composite metal membrane
US5393325A (en) * 1990-08-10 1995-02-28 Bend Research, Inc. Composite hydrogen separation metal membrane
US6233135B1 (en) 1994-10-07 2001-05-15 Maxwell Energy Products, Inc. Multi-electrode double layer capacitor having single electrolyte seal and aluminum-impregnated carbon cloth electrodes
EP1118378A1 (en) 1998-08-28 2001-07-25 Toray Industries, Inc. Transmittable film, electrolytic capacitor, method for preparing zeolite film, mfi type zeolite film, and method for separation
DE10057161C2 (de) 2000-11-16 2003-08-21 Heraeus Gmbh W C Niob-Legierung und eine daraus hergestellte Wasserstoffpermeationsmembran
CN100350647C (zh) * 2000-11-21 2007-11-21 吉莱特公司 电池排气口
US20020114958A1 (en) * 2000-11-27 2002-08-22 Toray Industries, Inc. Method of coating zeolite crystals, substrate containing zeolite crystals, method of manufacturing zeolite membrane, method of processing zeolite membrane, zeolite membrane, aluminum electrolytic capacitor, degassing membrane and separation method
JP2003059462A (ja) * 2001-08-08 2003-02-28 Hitachi Maxell Ltd 非水二次電池
JP2004228019A (ja) * 2003-01-27 2004-08-12 Toshiba Corp 非水電解質二次電池
JP2005279536A (ja) * 2004-03-30 2005-10-13 Toyota Motor Corp 水素透過膜
CN2689425Y (zh) * 2004-04-02 2005-03-30 佛山市顺德区创格电子实业有限公司 一种新型的金属化薄膜电容器
JP2006278588A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Nippon Steel Chem Co Ltd 電気二重層キャパシタおよびその製造方法
DE102005033476A1 (de) 2005-07-18 2007-01-25 Epcos Ag Kondensatorgehäuse
JP2007150055A (ja) * 2005-11-29 2007-06-14 Advanced Capacitor Technologies Inc 電気二重層キャパシタ

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100123868A (ko) 2010-11-25
EP2250656B1 (fr) 2017-02-08
EP2250656A2 (fr) 2010-11-17
CA2715428C (fr) 2017-01-03
CN101999153B (zh) 2012-11-14
WO2009112718A2 (fr) 2009-09-17
US8564932B2 (en) 2013-10-22
WO2009112718A3 (fr) 2009-11-05
FR2927729B1 (fr) 2013-06-14
AU2009224486A1 (en) 2009-09-17
UA101644C2 (ru) 2013-04-25
CN101999153A (zh) 2011-03-30
IL207568A0 (en) 2010-12-30
RU2492541C2 (ru) 2013-09-10
KR101519455B1 (ko) 2015-05-12
FR2927729A1 (fr) 2009-08-21
US20110038101A1 (en) 2011-02-17
AU2009224486B2 (en) 2014-02-27
CA2715428A1 (fr) 2009-09-17
ES2622136T3 (es) 2017-07-05
JP2011512664A (ja) 2011-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010137900A (ru) Устройство защиты от превышения давления для суперконденсатора
JPH07185277A (ja) 水素分離用複合金属膜
RU2009113558A (ru) Системы металлических газопоглотителей
KR101403158B1 (ko) 수소 분리막 및 수소 분리법
JP5623819B2 (ja) ガスシール複合体及び該ガスシール複合体を備えた装置
JP2007090295A (ja) 水素分離用部材、及びその製造方法
JP2007048569A (ja) 酸化物プロトン導電性膜、水素透過構造体、及びその製造方法
JP4347129B2 (ja) 水素製造用反応筒及び反応板
Xiong et al. Fabrication and characterization of Pd/Nb40Ti30Ni30/Pd/porous nickel support composite membrane for hydrogen separation and purification
Guazzone Engineering of substrate surface for the synthesis of ultra-thin composite Pd and Pd-Cu membranes for H2 Separation
JP6867829B2 (ja) 水素排出膜
JP5568603B2 (ja) 多孔質体および無機選択性膜の製造方法
JP6384831B2 (ja) 水素分離装置および水素分離方法
TW201642508A (zh) 氫排出膜
JP5803928B2 (ja) 水素分離膜
RU2579397C1 (ru) Мембрана для отделения водорода
CN101193693A (zh) 氢渗透膜和使用该氢渗透膜的燃料电池
Köse Development of Hydrogen Separation Membrane in Palladium Based Ternary Systems
JP5867502B2 (ja) 水素分離膜及び水素分離装置
JP5736228B2 (ja) ガス分離装置及びガス分離装置の製造方法
Pişkin Deposition and testing of thin film hydrogen separation membranes
WO2024112793A2 (en) Selective membranes and related methods
Roark et al. Dense, layered membranes for hydrogen separation
KR101120118B1 (ko) 수소 투과 합금 부재, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 수소정제 방법
TW201729448A (zh) 電化學元件

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210214