锂离子电容器用正极电极及锂离子电容器
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锂离子电容器用正极电极及锂离子电容器
来源:北方有色网
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简介: 本发明的目的在于提供可以抑制低温下的电阻上升,且提高低温下的初期放电容量及能量密度,可减小相对于常温充放电容量的?30℃充放电容量的下降率的锂离子电容器用正极电极,及使用了该正极电极的锂离子电容器。本发明的正极电极,进行了下述测定前处理的正极电极层(A)的利用HK法算出的1.0nm以上且小于1.4nm的细孔径的细孔容积为0.11cc/g以上,利用BET法算出的总细孔容积为1.1cc/g以下。测定前处理:对在电池电压3V的状态下从电池中取出、切下的正极电极重复进行3次在正极电极每1cm3为10cc(mL)的脱水丙腈中、在25℃下搅拌下浸渍10分钟的操作,然后在60℃下进行1小时的预干燥处理。从所得的预干燥处理正极电极削取正极电极层(A),在200℃下减压至5.5Pa的条件下进行2小时的干燥处理。
本发明的目的在于提供可以抑制低温下的电阻上升,且提高低温下的初期放电容量及能量密度,可减小相对于常温充放电容量的?30℃充放电容量的下降率的离子电容器用正极电极,及使用了该正极电极的锂离子电容器。本发明的正极电极,进行了下述测定前处理的正极电极层(A)的利用HK法算出的1.0nm以上且小于1.4nm的细孔径的细孔容积为0.11cc/g以上,利用BET法算出的总细孔容积为1.1cc/g以下。测定前处理:对在电池电压3V的状态下从电池中取出、切下的正极电极重复进行3次在正极电极每1cm3为10cc(mL)的脱水丙腈中、在25℃下搅拌下浸渍10分钟的操作,然后在60℃下进行1小时的预干燥处理。从所得的预干燥处理正极电极削取正极电极层(A),在200℃下减压至5.5Pa的条件下进行2小时的干燥处理。
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