東京農工大學開發出單層碳納米管與鈦酸鋰複合而成的鋰離子電容器
發布時間:2010-04-19 來源:技術在線
產品特性:
東京農工大學研究生院采用單層碳納米管與鈦酸鋰(Li4Ti5O12,LTO)複合材料作為負極,開發出了容量及高倍率下放電特性更高的鋰離子電容器(圖1)。電極麵積上的單位體積能量密度為45Wh/L,輸出功率密度為1萬7000W/L,與以往采用活性炭的雙電層電容器相比,分別可提高到約4.5倍和約3.8倍。此次的開發由東京農工大學大學院直井研究室與該大學研究生院“電容器技術講座”(日本Chemi-Con的讚助講座)承擔。

圖1:特性得到提高。綠線表示采用SGCNT、紅線表示采用活性炭作為正極材料時的特性
東京農工大學研究生院於2009年3月宣布,開發出了采用碳納米纖維(CNF)與LTO複合而成的負極的鋰離子電容器,與以往的采用活性炭的雙電層電容器相比,實現了約3倍的能量密度。而且還表示,將完善由日本Chemi-Con定於2011年春季樣品供貨采用該技術的鋰離子電容器的體製。
東京農工大學稱,采用LTO的鋰離子電容器具有負極難以產生樹枝狀結晶(Dendrite)、低溫特性出色、以及可選擇多種電解液等優點。而且,由於在製造工序上無需攙雜(Dope)鋰離子,因此“可通過與以往雙電層電容器相同的工序進行製造”(日本Chemi-Con基礎研究中心功能性材料研究室室長玉光賢次)。

圖2:高倍率下的特性得到提高
此次發布的鋰離子電容器的最大特點是,雖然采用含有率高達80~85%的LTO,仍確保了電子的導電通路。因此,“即使在300C的高倍率下放電,電容維持率仍相當高”(東京農工大學大學院教授直井勝彥)(圖2)。負極采用2004年通過NEDO項目“納米碳應用產品創製項目”開發出的“Super Growth法”單層碳納米管(SGCNT),取代了CNF。東京農工大學稱,如果采用該大學開辦的風險企業K & Double(音譯)開發的超離心處理技術來製作比表麵積較大的SGCNT以及LTO,則可將粒徑非常小、隻有1~10nm的LTO牢固地載置於SGCNT的外壁及內壁上(圖3)。而且,該大學還成功地製作出了不含導電助劑及粘結劑(Binder)的板層(Sheet)電極(圖4)。

圖3:將80%的LTO以及20%的SGCNT複合而成的正極材料

圖4:僅憑複合材料與鋁合金的集電體來形成電極
由(you)於(yu)采(cai)用(yong)超(chao)離(li)心(xin)處(chu)理(li)技(ji)術(shu)可(ke)將(jiang)粒(li)徑(jing)非(fei)常(chang)小(xiao)的(de)金(jin)屬(shu)氧(yang)化(hua)物(wu)載(zai)置(zhi)於(yu)碳(tan)材(cai)料(liao)上(shang),因(yin)此(ci),今(jin)後(hou)以(yi)在(zai)正(zheng)極(ji)材(cai)料(liao)方(fang)麵(mian)的(de)應(ying)用(yong)為(wei)代(dai)表(biao),直(zhi)井(jing)研(yan)究(jiu)室(shi)與(yu)日(ri)本(ben)Chemi-Con已將在電容器以及鋰離子充電電池的電極材料上的應用納入了視野。
- 能量密度為45Wh/L
- 輸出功率密度1萬7000W/L
- 低溫特性出色
- 可選擇多種電解液
- 確保電子導電通路
- 以在正極材料方麵的應用為代表
東京農工大學研究生院采用單層碳納米管與鈦酸鋰(Li4Ti5O12,LTO)複合材料作為負極,開發出了容量及高倍率下放電特性更高的鋰離子電容器(圖1)。電極麵積上的單位體積能量密度為45Wh/L,輸出功率密度為1萬7000W/L,與以往采用活性炭的雙電層電容器相比,分別可提高到約4.5倍和約3.8倍。此次的開發由東京農工大學大學院直井研究室與該大學研究生院“電容器技術講座”(日本Chemi-Con的讚助講座)承擔。

圖1:特性得到提高。綠線表示采用SGCNT、紅線表示采用活性炭作為正極材料時的特性
東京農工大學研究生院於2009年3月宣布,開發出了采用碳納米纖維(CNF)與LTO複合而成的負極的鋰離子電容器,與以往的采用活性炭的雙電層電容器相比,實現了約3倍的能量密度。而且還表示,將完善由日本Chemi-Con定於2011年春季樣品供貨采用該技術的鋰離子電容器的體製。
東京農工大學稱,采用LTO的鋰離子電容器具有負極難以產生樹枝狀結晶(Dendrite)、低溫特性出色、以及可選擇多種電解液等優點。而且,由於在製造工序上無需攙雜(Dope)鋰離子,因此“可通過與以往雙電層電容器相同的工序進行製造”(日本Chemi-Con基礎研究中心功能性材料研究室室長玉光賢次)。

圖2:高倍率下的特性得到提高

圖3:將80%的LTO以及20%的SGCNT複合而成的正極材料

圖4:僅憑複合材料與鋁合金的集電體來形成電極
由(you)於(yu)采(cai)用(yong)超(chao)離(li)心(xin)處(chu)理(li)技(ji)術(shu)可(ke)將(jiang)粒(li)徑(jing)非(fei)常(chang)小(xiao)的(de)金(jin)屬(shu)氧(yang)化(hua)物(wu)載(zai)置(zhi)於(yu)碳(tan)材(cai)料(liao)上(shang),因(yin)此(ci),今(jin)後(hou)以(yi)在(zai)正(zheng)極(ji)材(cai)料(liao)方(fang)麵(mian)的(de)應(ying)用(yong)為(wei)代(dai)表(biao),直(zhi)井(jing)研(yan)究(jiu)室(shi)與(yu)日(ri)本(ben)Chemi-Con已將在電容器以及鋰離子充電電池的電極材料上的應用納入了視野。
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