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Fターム[5E078AA15]の内容

電気二重層コンデンサ等 (17,975) | 目的、効果 (3,035) | その他(特殊な用途を含む) (258)

Fターム[5E078AA15]に分類される特許

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【課題】高温下での変形が抑制された電極一体型高分子電解質膜を提供する。
【解決手段】式(1)に示す構造単位を含む部分架橋ポリマからなる電解質膜前駆体を、イオン種と式(2)に示すオリゴマーとを含む電解液を含浸させ、かつ一対の電極により狭持した状態で架橋させ、前駆体を電解質膜としながら電極と一体化させた電解質膜とする。




式(1)のR1はHまたはCH3、R2はCH3またはC26、nは2〜12の自然数。式(2)のR3はCH3、C26またはC38、R4はHまたはCH3、mは3〜12の自然数。 (もっと読む)


【課題】活性炭の機能を維持した活性炭シートおよびその製造方法を提供する。
【解決手段】繊維状もしくは粉末状の活性炭を含む基材と、基材に固定された無機酸化物微粒子とを有することを特徴とする活性炭シート。 (もっと読む)


【課題】電気二重層キャパシタの静電容量を増大させること。
【解決手段】黒鉛類似の微結晶を有する非多孔性炭素を含む分極性電極が、有機溶媒に電解質が溶解された有機電解液に浸漬されてなり、静電容量発現電圧が1.6〜3.2Vであり、定電流充電を、初回に行った場合に、電極間電圧が静電容量発現電圧に達するまでの時間内に発現する充電電気量から求められる初期静電容量が4〜11F/ccである、電気二重層キャパシタ。 (もっと読む)


【課題】容量性脱イオンおよび電気化学的精製ならびに電極の再生のための電気化学セルを提供する。
【解決手段】二つの末端電極35,36が、セル30の夫々の末端に一つ、末端プレート31,32に隣接して設けられる。絶縁層33が、末端プレート31,32とこれに隣接した末端電極35,36との間に挿入される。夫々の末端電極35,36は、高い比表面積および吸着能を有する導電性材料の単一のシートを含む。導電性材料のシートは炭素エアロゲル複合体で形成される。セル30は更に、二つの末端電極35,36の間で相互に同距離だけ離間した、同一である複数の両面中間電極37〜43を含む。電解質がセルに導入されると、それは電極に限定され、且つ電極の表面に対して平行な蛇行開放チャンネル65〜71を通って流れる。 (もっと読む)


【課題】基板上に設けられた充電用回路を有する信号処理回路上に、アンテナ回路および充電用の電気二重層コンデンサなどを一体的に形成した、曲げ応力に強い半導体装置を提供する。
【解決手段】基板上に設けられた充電用回路を有する信号処理回路と、前記信号処理回路上に設けられたアンテナ回路および電気二重層コンデンサとを有する構成とする。なお、前記アンテナ回路は前記信号処理回路と電気的に接続され、前記電気二重層コンデンサは前記充電用回路と電気的に接続されている。このような構成とすることで、充電用回路と電気二重層コンデンサを接続するための配線を短くすることができる。よって、曲げ応力に強い半導体装置を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】初期化時の諸条件に応じてモニタ電圧を細かく設定することが可能であり、満充電時における充電バラツキを少なくすること。
【解決手段】電圧設定回路VS1は、キャパシタC1の電圧を分圧するための複数の抵抗r1〜r18を直列接続した分圧回路と、該分圧回路の分圧比を変更するために、直列抵抗r1〜r18の一部をショートする第1のスイッチ手段ASW1〜15を備え、基準電圧Vr1と分圧回路r1〜r18から出力される電圧を比較回路CMP12で比較し、分圧回路から出力される電圧が基準電圧Vr1より大きいときは、バイパス用トランジスタQ1を制御し、前記キャパシタの充電電流をバイパスする。第1のスイッチ手段ASW1〜15は、デコーダ13の出力によりオン/オフされる。 (もっと読む)


スマートカード用の電気化学セルが、4.5MPaを超えない圧力下で、その厚さを少なくとも5%だけ可逆的に低減するように圧縮可能であり、互いに電気絶縁された少なくとも2つのセルの外表面(3,4)を有し、これらの外表面は、導電性であり、かつそれぞれの電極(1,2)に電気接触するか、導電性であり、またはそれぞれの電極に電気接触する。
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【課題】多孔性炭素及びその製造方法を提供する。
【解決手段】配位高分子を熱処理して炭素−金属酸化物複合体を形成する工程と、炭素−金属酸化物複合体から金属酸化物を除去する工程と、により得られ、平均気孔サイズは10nmないし100nmであり、d002値は3.35ないし3.50の範囲を持つ多孔性炭素。 (もっと読む)


本発明は、充電式な電動工具と共に使用するための、キャパシタベース(スーパーキャパシタ、ウルトラキャパシタ、および、擬似キャパシタ)の電気充電器(10)、充電式電気装置(22)、および、エネルギー貯蔵パックに関するものである。充電式電気装置(22)は、蓄電キャパシタ(30)を備える。上記電気充電器は、電気接触部(46)に電気的に接続された供給キャパシタ(42)を備えており、該供給キャパシタは、上記電気充電器が電源に接続されると充電される。使用時、上記充電式電気装置が上記電気充電器の受容部(16)にはめ込まれると、供給キャパシタ(42)内の電荷が供給キャパシタ(42)と蓄電キャパシタ(30)との間に素早く分配される。上記電気充電器は、安全内部ロックスイッチ(50)を含み、該スイッチは、上記充電式電気装置の電気端子が電気接触部(46)に係合した後にのみ、上記充電器の電気接触部(46)に電力を供給する。
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可撓性筐体;筐体内に含まれる電解質;アノードおよびカソードを含む可撓性エネルギー貯蔵素子は、集電体上に支持される集電体およびアノード/カソード材料を含む。集電体は布基材(101)と電子伝導性材料(102)を含む。電子伝導性材料は空隙を含んで、集電体の電解質による浸透が可能となる。
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【課題】電気二重層キャパシタの膨張率及び内部抵抗を低減し、耐久性、エネルギー密度等の特性を更に向上させること。
【解決手段】溶質として、式
【化1】


[式中、Xは対アニオンである。]
で表されるピペリジン−1−スピロ−1’−ピロリジニウム塩を含んでなる、電気二重層キャパシタ用有機電解液。 (もっと読む)


本発明は、低温において良好な電子性能を与える電気化学セルを提供する。本発明の電気化学セルは、摂氏−60度程度の温度に対して有意な放電率下で有用な比容量を与えることが可能なリチウム電池を含む。本発明は、また、低温において部分フッ素化炭素質正極活性材料を有する電池の性能を向上させる低温動作に先行する室温前放電ステップを含む電気化学セルの製造方法を提供する。 (もっと読む)


有機/無機複合分離膜は気孔部を有する多孔性基材;及び前記多孔性基材の少なくとも一面にコートされており、無機物粒子及びバインダー高分子の混合物を含有した多孔性活性層を含む。前記多孔性活性層は表面部に存在するバインダー高分子/無機物粒子の含量比が内部に存在するバインダー高分子/無機物粒子の含量比より、大きい厚さ方向への組成モルフォロジー(composition morphology)異質性(heterogeneity)を有する。前記有機/無機複合分離膜は気孔部を有する多孔性基材上に表層のバインダー高分子/無機物粒子の含量比が内部の含量比より大きい異質的なモルフォロジーを有する多孔性活性層を導入することで、多孔性活性層のピーリング及びスクラッチに対する耐性を高め電極とのラミネーション特性を向上させることができる。これによって電気化学素子の組立過程で多孔性活性層内の無機物粒子が脱落する問題が改善できるので、電池の安全性及び性能向上を同時に図ることができる。
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気密性のハウジング、電解質溶液中に浸漬した電極、電極に接続した電気接点及び複層ポリマーシート(10)から製造された、有害物質を収着するための手段が記載され、当該手段は、有害物質を収着するための1種又は2種以上のゲッター材料(11)の粒子を含む、ポリマー材料の内層(12)と、上記電解質に不透過性であるポリマー材料の保護層(13)を少なくとも1つとから構成され、全ての上記ポリマー材料は、上記有害物質に透過性を有する。電解キャパシタから有害物質を除去するための方法がまた、記載されている。
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本発明は、(a)気孔部を有する多孔性分離膜基材、及び(b)前記基材表面または基材中の気孔部の一部または二つの領域皆において多孔性無機物粒子及びバインダーポリマーの混合物がコートされた有機無機複合層を含む有機無機複合多孔性分離膜であって、前記多孔性無機物粒子は、直径50nm以上のマクロ孔が粒子そのもの内に複数個存在して多孔性構造が形成されているものであることを特徴とする、有機無機複合多孔性分離膜及びその製造方法、前記有機無機複合多孔性分離膜を備える電気化学素子を提供する。
本発明の有機無機複合多孔性分離膜は、多孔性無機物粒子そのもの内に存在する多数の気孔による付加的なリチウムイオンの移動経路が追加されることで、有機無機複合多孔性分離膜の使用による電池の性能低下を最小化することができると共に、重量減少効果による単位重量当りのエネルギー密度の上昇効果を得ることができる。
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第四オニウム塩を精製する方法が提供され、この方法は(a)第一のイオン不純物濃度を有する第四オニウム塩の溶液を用意する工程;(b)電気化学的に安定なアニオンで荷電されたイオン交換材料を用意する工程;および(c)塩溶液をイオン交換材料と接触させ、これにより第一のイオン不純物濃度よりも低い第二のハロゲン化物濃度を有する第四オニウム塩溶液を生成させる工程を含む。 (もっと読む)


【課題】互いに電気的に直列に接続されており且つ電力バスラインで燃料電池スタックと並列に接続されたスーパーキャパシタ及び電池を使用する燃料電池システムを提供する。
【解決手段】システムの作動上の必要条件に亘って電力バスラインに加わる電圧が変化する際、スーパーキャパシタを85%SOC変動等の比較的大きな電圧変動に亘って充電し放電する。スーパーキャパシタは、スタック電圧によって設定された電力バスラインの電圧変動を電池の電圧に対して均等化し、即ち電圧適合する。従って、電池は、充電中及び放電中にエネルギ及び電力の大部分を提供しながら、所定のSOC変動が比較的小さく、これは、電池の寿命を維持するように作用する。システムは、更に、スーパーキャパシタと並列に電気的に接続されたダイオードを含んでいてもよい。このダイオードは、逆電圧保護を提供し、電力を迂回する。 (もっと読む)


本発明は、化学的に安定な固体のリチウムイオン伝導体、該リチウムイオン伝導体の製造法、及び、バッテリー、アキュムレータ、スーパーカップ及びエレクトロクロミックデバイスにおける該リチウムイオン伝導体の使用に関する。
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