RU2125750C1 - Double-layer capacitor operating process - Google Patents
Double-layer capacitor operating process Download PDFInfo
- Publication number
- RU2125750C1 RU2125750C1 RU97114687A RU97114687A RU2125750C1 RU 2125750 C1 RU2125750 C1 RU 2125750C1 RU 97114687 A RU97114687 A RU 97114687A RU 97114687 A RU97114687 A RU 97114687A RU 2125750 C1 RU2125750 C1 RU 2125750C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrode
- potential
- capacitor
- double
- layer capacitor
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 7
- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 4
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N Hydrogen atom Chemical compound [H] YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/13—Energy storage using capacitors
Landscapes
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам эксплуатации высокоемких электрических конденсаторов. The invention relates to methods for operating high-capacity electric capacitors.
Известны конденсаторы, запасающие энергию за счет емкости двойного электрического слоя на границе раздела "электрод-электролит" (В.П.Кузнецов и др. "Пути и перспективы развития и применения конденсаторов с двойным электрическим слоем (ионисторов)". "Электронная техника", сер.5, N 4, 1991) (1). Known capacitors that store energy due to the capacity of a double electric layer at the electrode-electrolyte interface (V.P. Kuznetsov et al. "Ways and prospects for the development and use of capacitors with a double electric layer (ionistors)." "Electronics", ser. 5, N 4, 1991) (1).
Из известных способов эксплуатации конденсаторов с двойным электрическим слоем наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ эксплуатации двойнослойного конденсатора с углеродными поляризуемыми электродами и водным электролитом, включающий повторяющийся заряд при постоянном напряжении после разряда (WO 94/06137, H 01 G 9/00, 1994). Of the known methods for operating capacitors with a double electric layer, the closest in combination of essential features is the method of operating a double-layer capacitor with carbon polarizable electrodes and an aqueous electrolyte, including a repeated charge at a constant voltage after discharge (WO 94/06137, H 01 G 9/00, 1994 )
Недостатком указанного способа эксплуатации является недостаточная зарядная емкость. The disadvantage of this method of operation is the insufficient charging capacity.
Задачей изобретения является создание способа эксплуатации конденсаторов, обеспечивающего получение повышенной емкости конденсатора. Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе эксплуатации двойнослойного конденсатора с водным электролитом и поляризуемым отрицательным электродом из углеродного материала, включающем повторяющийся заряд при постоянном напряжении после разряда, заряд проводят при напряжении, при котором потенциал отрицательного электрода составляет от -150 до +200 мВ относительно водородного электрода сравнения, в том же электролите. The objective of the invention is to provide a method of operating capacitors, providing high capacitance. The specified technical result is achieved by the fact that in the proposed method of operation of a double-layer capacitor with an aqueous electrolyte and a polarizable negative electrode of carbon material, which includes a repeated charge at a constant voltage after discharge, the charge is carried out at a voltage at which the potential of the negative electrode is from -150 to +200 mV relative to the hydrogen reference electrode, in the same electrolyte.
Известно (Е.А.Пономаренко, А.Н.Фрумкин, Р.Х.Бурштейн "Зависимость потенциала угольного электрода от pH раствора в изоэлектрических условиях", Известия АН СССР, сер хим. 1963, N 9), что при потенциале угольного электрода вблизи потенциала водородного электрода в том же растворе на поверхности угля обратимо (по заряду адсорбируется атомарный водород по реакции
2H++2e ⇄ 2Hadc (C).
При заряде отрицательного электрода конденсатора до потенциала адсорбции происходит дополнительное запасание заряда, а при разряде - отдача заряда путем десорбции водорода, т.е. емкость конденсатора возрастает. При заряде электрода до потенциала более отрицательного, чем 150 мВ относительно водородного электрода начинается заметное выделение молекулярного водорода, что может нарушить работоспособность конденсатора. При заряжении до потенциала более положительного чем +200 мВ повышения характеристик не наблюдается.It is known (E.A. Ponomarenko, A.N. Frumkin, R.Kh. Burshtein "The dependence of the potential of a carbon electrode on the pH of a solution under isoelectric conditions", Izvestiya AN SSSR, ser. Chem. 1963, No. 9), that with the potential of a carbon electrode near the potential of the hydrogen electrode in the same solution, it is reversible on the surface of the coal (atomic hydrogen is adsorbed by the charge
2H + + 2e ⇄ 2H adc ( C).
When the negative capacitor electrode is charged to the adsorption potential, an additional charge storage occurs, and during discharge, the charge is released by hydrogen desorption, i.e. capacitor capacitance increases. When the electrode is charged to a potential that is more negative than 150 mV relative to the hydrogen electrode, a noticeable release of molecular hydrogen begins, which can disrupt the performance of the capacitor. When charging to a potential more positive than +200 mV, an increase in characteristics is not observed.
Измерение потенциала отрицательного электрода может быть произведено до герметизации конденсатора путем введения электрода сравнения, заряжения конденсаторов и измерения потенциала по обычным методикам электрохимических измерений. The potential of the negative electrode can be measured before the capacitor is sealed by introducing a reference electrode, charging the capacitors and measuring the potential according to the usual methods of electrochemical measurements.
Для иллюстрации сути изобретения были сняты кривые заряжения электрода из активированной ткани ДСТГ в 38%-ной серной кислоте после стабилизации потенциала при 200,0 и -150 мВ относительно Er (см. чертеж). Er - потенциал электрода относительно водородного электрода сравнения в том же растворе. Видно, что энергия и емкость конденсатора при заряжении отрицательного электрода до указанной области потенциалов возрастают.To illustrate the essence of the invention, the charging curves of the electrode from the activated DSTG tissue in 38% sulfuric acid were taken after stabilization of the potential at 200.0 and -150 mV relative to Er (see drawing). E r is the electrode potential relative to the hydrogen reference electrode in the same solution. It is seen that the energy and capacitance of the capacitor increases when the negative electrode is charged to this potential region.
Положительный электрод конденсатора должен иметь соответствующую емкость, чтобы не выйти за пределы рабочей области потенциалов (с учетом повышенной емкости отрицательного электрода). The positive electrode of the capacitor should have an appropriate capacitance, so as not to go beyond the limits of the working range of potentials (taking into account the increased capacitance of the negative electrode).
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97114687A RU2125750C1 (en) | 1997-08-29 | 1997-08-29 | Double-layer capacitor operating process |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97114687A RU2125750C1 (en) | 1997-08-29 | 1997-08-29 | Double-layer capacitor operating process |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2125750C1 true RU2125750C1 (en) | 1999-01-27 |
RU97114687A RU97114687A (en) | 1999-03-27 |
Family
ID=20196800
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97114687A RU2125750C1 (en) | 1997-08-29 | 1997-08-29 | Double-layer capacitor operating process |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2125750C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003081618A3 (en) * | 2002-03-26 | 2004-04-08 | Sergey Nikolaevich Razumov | Method for charging and discharging a double layer electrical capacitor |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2182203A (en) * | 1985-10-25 | 1987-05-07 | Nippon Chemicon | An electrolyte for electrolytic capacitor |
US4761713A (en) * | 1987-11-06 | 1988-08-02 | North American Philips Corp. | Glycol based mid-volt capacitor |
-
1997
- 1997-08-29 RU RU97114687A patent/RU2125750C1/en active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2182203A (en) * | 1985-10-25 | 1987-05-07 | Nippon Chemicon | An electrolyte for electrolytic capacitor |
US4761713A (en) * | 1987-11-06 | 1988-08-02 | North American Philips Corp. | Glycol based mid-volt capacitor |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Кузнецов В.П. и др. Пути и перспективы развития и применения конденсаторов с двойным электрическим слоем (ионисторов), Электронная техника, N 4, 1991, с.5. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003081618A3 (en) * | 2002-03-26 | 2004-04-08 | Sergey Nikolaevich Razumov | Method for charging and discharging a double layer electrical capacitor |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR940004941B1 (en) | Double layer capacitor | |
US6879482B2 (en) | Electric double layer capacitor | |
EP1255261A8 (en) | Carbonaceous material, polarizable electrode for electrical double-layer capacitor, and electrical double-layer capacitor | |
US20080003166A1 (en) | Methods of forming nanoporous carbon material and electrodes and electrochemical double layer capacitors therefrom | |
EP0908905A2 (en) | Non-aqueous electrolytic solution for capacitor and capacitor containing non-aqueous electrolytic solution | |
US6038123A (en) | Electric double layer capacitor, and carbon material and electrode therefor | |
JP2014530502A (en) | High voltage electrochemical double layer capacitor | |
CN108914251B (en) | A kind of aza graphite fiber and preparation method thereof | |
WO2022196746A1 (en) | Electrochemical capacitor | |
RU2125750C1 (en) | Double-layer capacitor operating process | |
JP4000603B2 (en) | Electric double layer capacitor | |
WO2018001430A1 (en) | A supercapacitor and a method for expanding the voltage range of an aqueous electrolyte supercapacitor | |
JP3657245B2 (en) | Secondary battery and capacitor using indole compound | |
JP2005101409A (en) | Capacitors | |
JP2000049053A (en) | Electric double-layer capacitor | |
JPH11307404A (en) | Electric double layer capacitor and its manufacture, ana active carbon for positive electrode | |
US20240194421A1 (en) | Electrochemical capacitor | |
Watanabe et al. | Capacitance and electrochemical stability of activated carbon electrodes in sulfone electrolytes for electric double layer capacitors | |
JP3416172B2 (en) | Manufacturing method of electric double layer capacitor | |
KR101724434B1 (en) | High-voltage/high-power supercapacitor operatable at 3.2v | |
KR102695249B1 (en) | Electrolyte for supercapacitor and supercapacitor containing thereof | |
KR20230101517A (en) | Electric double layer capacitor electrolyte and manufacturing method thereof | |
JP4017299B2 (en) | Electric double layer capacitor and electrode material therefor | |
JP3853529B2 (en) | Electrolyte for capacitor and capacitor | |
KR20180025029A (en) | Additive for electric double layer capacitor and electric double layer capacitor comprising the same |