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KR20220149761A - Advanced electrolyte systems and their use in energy storage devices - Google Patents

Advanced electrolyte systems and their use in energy storage devices Download PDF

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Publication number
KR20220149761A
KR20220149761A KR1020227037407A KR20227037407A KR20220149761A KR 20220149761 A KR20220149761 A KR 20220149761A KR 1020227037407 A KR1020227037407 A KR 1020227037407A KR 20227037407 A KR20227037407 A KR 20227037407A KR 20220149761 A KR20220149761 A KR 20220149761A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
ultracapacitor
energy storage
housing
electrolyte
certain embodiments
Prior art date
Application number
KR1020227037407A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
리카르도 시그노렐리
존 제이. 쿨리
크리스토퍼 존 시발드 딘
제임스 엡스타인
파드마나반 사스탄 쿠티필라이
파브리지오 마티니
린제이 에이. 윌헬무스
Original Assignee
패스트캡 시스템즈 코포레이션
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
Priority claimed from PCT/US2012/045994 external-priority patent/WO2013009720A2/en
Priority claimed from US13/553,716 external-priority patent/US20130026978A1/en
Application filed by 패스트캡 시스템즈 코포레이션 filed Critical 패스트캡 시스템즈 코포레이션
Publication of KR20220149761A publication Critical patent/KR20220149761A/en

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Abstract

AES에 침지되고 기밀 밀봉된 하우징 내에 배치되는 에너지 저장 셀을 포함하는 울트라커패시터로서, 상기 셀은 양의 접촉부 및 음의 접촉부와 전기적으로 커플링되어 있고, 울트라커패시터는 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위 내에서 전기적 에너지를 출력하도록 구성되어 있다. 제조 및 사용 방법이 제공된다.An ultracapacitor comprising an energy storage cell immersed in an AES and disposed within a hermetically sealed housing, wherein the cell is electrically coupled with a positive contact and a negative contact, wherein the ultracapacitor is from about -40°C to about 210°C It is configured to output electrical energy within a temperature range of Methods of manufacture and use are provided.

Description

향상된 전해질 시스템 및 에너지 저장 장치에서의 그의 용도 {ADVANCED ELECTROLYTE SYSTEMS AND THEIR USE IN ENERGY STORAGE DEVICES}ADVANCED ELECTROLYTE SYSTEMS AND THEIR USE IN ENERGY STORAGE DEVICES

관련 출원에의 상호 참조CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

본 출원은 2012년 2월 24일 출원되고 발명의 명칭이 "울트라커패시터를 위한 전해질(Electrolytes for Ultracapacitors)"인 미국 임시 특허 출원 번호 제61/602,713호, 2012년 7월 9일 출원되고 발명의 명칭이 "고온 에너지 저장 장치(High Temperature Energy Storage Device)"인 PCT/US2012/045994, 2012년 7월 19일 출원되고 발명의 명칭이 "다운홀 기기를 위한 전원(Power Supply for Downhole Instruments)"인 미국 특허 출원 일련 번호 제13/553,716호, 및 2012년 11월 9일 출원되고 발명의 명칭이 "울트라커패시터를 위한 전해질(Electrolytes for Ultracapacitors)"인 미국 임시 출원번호 제61/724,775호로부터 우선권의 혜택을 주장한다. 각각의 이러한 개시들의 모두가 이것들에 대한 참조에 의해 본 명세서에 통합된다.This application is filed on February 24, 2012 and is entitled "Electrolytes for Ultracapacitors", U.S. Provisional Patent Application No. 61/602,713, filed July 9, 2012 and titled This "High Temperature Energy Storage Device", PCT/US2012/045994, United States filed July 19, 2012 and entitled "Power Supply for Downhole Instruments" Benefit from priority from Patent Application Serial No. 13/553,716, and U.S. Provisional Application Serial No. 61/724,775, filed November 9, 2012, entitled "Electrolytes for Ultracapacitors". claim All of each of these disclosures is incorporated herein by reference to them.

본 발명의 분야Field of the Invention

본원에 개시된 발명은 에너지 저장 셀들에 관한 것인데, 특히 이러한 에너지 저장 셀들에 사용하기 위한 향상된 전해질 시스템 및 고온에서 작동가능한 전기 이중 층 커패시터(electric double-layer capacitor)를 제공하기 위한 관련 기술들에 관한 것이다.FIELD OF THE INVENTION The invention disclosed herein relates to energy storage cells, and more particularly to an improved electrolyte system for use in such energy storage cells and related techniques for providing an electric double-layer capacitor operable at high temperatures. .

에너지 저장 셀들은 우리 사회의 어느 곳에나 퍼져 있다. 대부분의 사람들이 에너지 저장 셀이 단순히 "배터리"라고 인식하고 있기는 하지만, 다른 유형의 셀들이 또한 이 맥락 하에 포함되어야 한다. 예를 들어, 최근에는 울트라커패시터(ultracapacitor)들이 이들의 양호한 특성들 때문에 많은 주목을 끌고 있다. 요컨대, 많은 유형의 에너지 저장 셀들이 알려져 있고 현재 사용되고 있다.Energy storage cells are everywhere in our society. Although most people perceive an energy storage cell as simply a "battery", other types of cells should also be included within this context. For example, recently ultracapacitors have attracted a lot of attention because of their good properties. In short, many types of energy storage cells are known and currently in use.

"수퍼커패시터", "수퍼콘덴서", "의사 커패시터", "전기 화학 이중 층 커패시터" 또는 "울트라커패시터"로도 알려진 전기 이중 층 커패시터는 보통의 커패시터를 넘어서서 상당하게 향상된 성능을 나타내는 커패시터이다. 그러한 하나의 파라미터는 에너지 밀도이다. 일반적으로, 울트라커패시터는 대용량 전해질 커패시터보다 수천 배나 더 큰 정도의 에너지 밀도를 갖는다.Electrical double layer capacitors, also known as "supercapacitors", "supercapacitors", "pseudocapacitors", "electrochemical double layer capacitors" or "ultracapacitors" are capacitors that exhibit significantly improved performance over ordinary capacitors. One such parameter is energy density. In general, ultracapacitors have an energy density on the order of several thousand times greater than that of large-capacity electrolytic capacitors.

커패시터들은 임의의 전자 장치 및 시스템에서 핵심 부품들 중 하나이다. 전통적 기능들은 전원 전압 평활화, 에너지원 지원, 및 필터링을 포함한다. 다양한 산업들에서 전자 제품들 및 커패시터들의 구현을 위해 맞추기 힘든 환경들이 제시되고 있다.Capacitors are one of the key components in any electronic device and system. Traditional functions include supply voltage smoothing, energy source support, and filtering. Various industries are presented with difficult environments for the implementation of electronic products and capacitors.

예를 들어, 석유 시추, 우주 산업, 항공, 군사 및 자동차와 같은 산업들이 전기 부품들이 고온들에서 (예를 들어, 80℃를 초과하는 온도들에서) 계속적으로 작동하도록 요구하는 몇몇 응용 분야들을 갖는 것이 고려된다. 이런 열 노출은, 다양한 요인들과 함께, 상승된 온도들에서 에너지 저장 시스템들의 성능을 떨어뜨리도록 기능하고, 에너지 저장 셀의 조기 열화로 이어진다. 내구성 및 안전성은 전형적 우주 공간 및 방위 산업 응용들에서 주요 요구 조건들이다. 엔진들, 터보 팬들, 및 제어와 감지 전자 장치들이 로켓 기관의 외부 덮개 근처에 배치되는 것과 같은 응용 분야들이 있다. 소형 기어박스들 또는 내장된 교류 전원들/시동기들과 같은 자동차 응용 분야도 상승된 온도들에서의 내구성 및 긴 수명을 요구한다.For example, industries such as oil drilling, aerospace, aviation, military, and automotive have several applications that require electrical components to operate continuously at high temperatures (eg, at temperatures in excess of 80°C). that is considered This heat exposure, along with a variety of factors, functions to degrade the performance of energy storage systems at elevated temperatures and leads to premature degradation of the energy storage cell. Durability and safety are key requirements in typical aerospace and defense industry applications. There are applications such as engines, turbo fans, and control and sensing electronics being placed near the outer shell of a rocket engine. Automotive applications such as small gearboxes or built-in AC power supplies/starters also require durability and long life at elevated temperatures.

산업적 환경들에서 사용되는 전자 부품들은 성능 요구들을 충족시키는 한편 물리적으로 강건하여야 한다. 울트라커패시터들의 설계자들 및 생산자들에 대해 수반되는 도전들 중 하나는 고온들에서 신뢰성 있게 잘 기능할 뿐만 아니라 고온들 및 저온들 모두에서 신뢰성 있게 잘 기능하는 전해질을 획득하는 것이다. 유감스럽게도, 몇몇 전해질들의 바람직한 특성들은 더 높은 온도들에서 시현되지 않거나 유지되지 않고, 고온들에서 내구성을 달성한 것들도 더 낮은 온도들에서는 신뢰성 있게 기능할 수 없었다. 그러므로, 필요한 것은 도전적 환경에서도 성능을 잘 발휘하는 울트라커패시터들을 위한 전해질들이다. 양호하게는, 전해질들은 광범위한 온도들에 걸쳐서 안정적 전도성 및 낮은 내부 저항뿐만 아니라 안정적이고 높은 커패시턴스 및 안정적이고 낮은 누설 전류를 제공해야 한다.Electronic components used in industrial environments must be physically robust while meeting performance requirements. One of the challenges involved for designers and manufacturers of ultracapacitors is to obtain an electrolyte that not only functions reliably at high temperatures, but also functions reliably at both high temperatures and low temperatures. Unfortunately, the desirable properties of some electrolytes are not demonstrated or maintained at higher temperatures, and those that achieved durability at higher temperatures could not function reliably at lower temperatures. Therefore, what is needed is electrolytes for ultracapacitors that perform well in challenging environments. Preferably, the electrolytes should provide stable conductivity and low internal resistance as well as stable and high capacitance and stable and low leakage current over a wide range of temperatures.

일 실시예에서, 울트라커패시터가 개시된다. 울트라커패시터는 기밀 밀봉된 하우징 내의 에너지 저장 셀 및 향상된 전해질 시스템 (AES)을 포함하고, 셀은 양의 접촉부 및 음의 접촉부에 전기적으로 커플링되고, 여기서 울트라커패시터는 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.In one embodiment, an ultracapacitor is disclosed. An ultracapacitor includes an energy storage cell and an enhanced electrolyte system (AES) in a hermetically sealed housing, wherein the cell is electrically coupled to a positive contact and a negative contact, wherein the ultracapacitor is from about -40°C to about 210°C is configured to operate at a temperature within a temperature range of

또 다른 실시예에서, 울트라커패시터를 제조하기 위한 방법이 제공된다. 본 방법은 에너지 저장 매체를 포함하는 에너지 저장 셀을 하우징 내에 배치하는 단계; 및 울트라커패시터가 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위 내에서 작동하도록 제조되도록, 하우징을 향상된 전해질 시스템 (AES)으로 채우는 단계를 포함한다.In yet another embodiment, a method for manufacturing an ultracapacitor is provided. The method includes placing an energy storage cell comprising an energy storage medium in a housing; and filling the housing with an enhanced electrolyte system (AES) such that the ultracapacitor is manufactured to operate within a temperature range of about -40°C to about 210°C.

또 하나의 실시예에서, 고온 재충전가능 에너지 저장 장치(high temperature rechargeable energy storage device: HTRESD)를 이용하는 방법이 제공된다. 본 방법은, 향상된 전해질 시스템 (AES)을 포함하는 HTRESD를 획득하는 단계; 및 HTRESD가 0.01 W/리터 내지 150 kW/리터의 초기 피크 전력 밀도를 나타내도록, HTRESD가 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위에 있는 주위 온도에서 작동하도록, HTRESD에 걸쳐서 전압을 유지하면서, 적어도 2회 HTRESD를 교대로 충전 및 방전함으로써 HTRESD를 순환(cycling)시키는 단계를 포함한다.In another embodiment, a method of using a high temperature rechargeable energy storage device (HTRESD) is provided. The method comprises the steps of obtaining a HTRESD comprising an enhanced electrolyte system (AES); and maintaining the voltage across the HTRESD, such that the HTRESD exhibits an initial peak power density of 0.01 W/liter to 150 kW/liter, such that the HTRESD operates at an ambient temperature in the temperature range of about -40°C to about 210°C; cycling the HTRESD by alternately charging and discharging the HTRESD at least twice.

또 다른 실시예에서, 울트라커패시터를 이용하는 방법이 제공된다. 본 방법은, 약 100℃ 내지 약 150℃의 범위 내의 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 약 10 mA/cc 미만의 체적 누설 전류(volumetric leakage current)(mA/cc)를 나타내는, 본원에 기술된 울트라커패시터를 획득하는 단계; 및 울트라커패시터가 약 -40℃ 내지 약 210℃의 범위 내의 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 적어도 1 시간의 사용 후 약 1,000% 미만의 ESR 증가를 나타내도록, 울트라커패시터에 걸쳐서 전압을 유지하면서, 적어도 2회 울트라커패시터를 교대로 충전 및 방전함으로써 울트라커패시터를 순환시키는 단계를 포함한다.In another embodiment, a method of using an ultracapacitor is provided. The method is characterized in that the method described herein exhibits a volumetric leakage current (mA/cc) of less than about 10 mA/cc while maintained at a substantially constant temperature within the range of about 100°C to about 150°C. obtaining a capacitor; and maintaining a voltage across the ultracapacitor such that the ultracapacitor exhibits an ESR increase of less than about 1,000% after at least one hour of use while the ultracapacitor is maintained at a substantially constant temperature within the range of about -40°C to about 210°C; cycling the ultracapacitor by alternately charging and discharging the ultracapacitor twice.

또 다른 실시예에서, 고온 재충전가능 에너지 저장 장치를 사용자에게 제공하는 방법이 제공된다. 본 방법은 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위 내의 주위 온도에 노출될 때 적어도 1 시간의 내구성 기간 및 0.01 W/리터 내지 100 kW/리터의 초기 피크 전력 밀도를 나타내는 향상된 전해질 시스템 (AES)을 포함하는 HTRESD를 선택하는 단계; 및 HTRESD가 사용자에게 제공되도록 상기 저장 장치를 전달하는 단계를 포함한다.In yet another embodiment, a method of providing a high temperature rechargeable energy storage device to a user is provided. The method comprises an improved electrolyte system (AES) that exhibits an endurance period of at least 1 hour and an initial peak power density of 0.01 W/liter to 100 kW/liter when exposed to ambient temperature within a temperature range of about -40°C to about 210°C. selecting a HTRESD comprising; and delivering the storage device so that the HTRESD is provided to the user.

또 하나의 실시예에서, 고온 재충전가능 에너지 저장 장치를 사용자에게 제공하는 방법이 제공된다. 본 방법은 약 -40℃ 내지 약 210℃의 범위 내의 실질적 일정 온도에서 유지되는 동안 약 10 mA/cc 미만의 체적 누설 전류 (mA/cc)를 나타내는, 본원에 기술된 임의의 울트라커패시터를 획득하는 단계; 및 HTRESD가 사용자에게 제공되도록 상기 저장 장치를 전달하는 단계를 포함한다.In another embodiment, a method of providing a high temperature rechargeable energy storage device to a user is provided. The method comprises obtaining any ultracapacitor described herein that exhibits a volumetric leakage current (mA/cc) of less than about 10 mA/cc while maintained at a substantially constant temperature within the range of about -40°C to about 210°C. step; and delivering the storage device so that the HTRESD is provided to the user.

또 하나의 실시예에서, 향상된 전해질 시스템 (AES)이 개시된다. AES는 적어도 하나의 음이온(anion) 및 적어도 하나의 양이온(cation)을 포함하는 이온성 액체를 포함하고, 1,000 ppm 미만의 할라이드 함량 및 100 ppm 미만의 수분 함량을 나타낸다.In another embodiment, an improved electrolyte system (AES) is disclosed. AES comprises an ionic liquid comprising at least one anion and at least one cation and exhibits a halide content of less than 1,000 ppm and a moisture content of less than 100 ppm.

또 하나의 실시예에서, 향상된 전해질 시스템 (AES)이 개시된다. AES는 적어도 하나의 음이온 및 적어도 하나의 양이온 및 적어도 하나의 용매를 포함하는 이온성 액체를 포함하고, 1,000 ppm 미만의 할라이드 함량 및 1.000 ppm 미만의 수분 함량을 나타낸다.In another embodiment, an improved electrolyte system (AES) is disclosed. AES comprises an ionic liquid comprising at least one anion and at least one cation and at least one solvent and exhibits a halide content of less than 1,000 ppm and a moisture content of less than 1.000 ppm.

본 발명의 상기 및 기타 특징들 및 이점들은, 제한적인 것으로서 고려해서는 안 되는, 첨부 도면들과 연계하여 취해지는 하기 상세한 설명으로부터 명백하다.
도 1은 예시적 울트라커패시터의 양태들을 도해한다;
도 2는 기판 상으로 성장된 복수의 탄소 나노 튜브 (CNT)를 묘사하는 블록도이다;
도 3은 전극 요소를 제공하기 위해 도 3의 CNT상으로의 집전기 배치를 묘사하는 블록도이다;
도 4는 도 3의 전극 요소에 대한 전송 테이프의 추가를 묘사하는 블록도이다;
도 5는 전송 처리 동안의 전극 요소를 묘사하는 블록도이다;
도 6은 전송에 뒤이은 전극 요소를 묘사하는 블록도이다;
도 7은 복수의 전극 요소로부터 제조되는 예시적 전극을 묘사하는 블록도이다;
도 8은 예시적 울트라커패시터 내에 포함될 수 있는 양이온들에 대한 주요 구조들의 실시예들을 도해한다;
도 9 및 도 10은 각각 미가공(raw) 전해질 및 정제된 전해질을 활용하는 예시적 울트라커패시터에 대한 비교 데이터를 제공한다;
도 11은 예시적 울트라커패시터에 대한 하우징의 실시예를 묘사한다;
도 12는 예시적 커패시터에 대한 저장 셀의 실시예를 도해한다;
도 13은 하우징의 바디의 내부 부분 상에 배치되는 배리어를 묘사한다;
도 14a 및 도 14b는 본 명세서에서 도 14로서 집합적으로 지칭되며, 하우징에 대한 캡의 양태들을 묘사한다;
도 15는 본 명세서의 교시에 따른 울트라커패시터의 조립체를 묘사한다;
도 16a 및 도 16b는 본 명세서에서 도 16으로 집합적으로 지칭되고, 각각 배리어가 없는 실시예 및 배리어를 포함하는 유사 실시예에 대한 울트라커패시터의 성능을 묘사하는 그래프들이다;
도 17은 저장 셀에 대해 래퍼(wrapper)로서 배치된 배리어를 묘사한다;
도 18a, 도 18b, 및 도 18c는 본 명세서에서 도 18로서 집합적으로 지칭되고, 다층 물질을 포함하는 캡의 실시예들을 묘사한다;
도 19는 유리 대 금속 밀봉을 포함하는 전극 조립체의 단면도이다;
도 20은 도 18b의 캡에 설치되는 도 19의 전극 조립체의 단면도이다;
도 21은 조립체에서의 에너지 저장 셀의 배열을 묘사한다;
도 22a, 도 22b, 및 도 22c는 본 명세서에서 집합적으로 도 22로서 지칭되고, 조립된 에너지 저장 셀의 실시예들을 묘사한다;
도 23은 울트라커패시터 내로의 중합체 절연물의 합체를 묘사한다;
도 24a, 도 24b, 및 도 24c는 본 명세서에서 도 24로서 집합적으로 지칭되고, 에너지 저장을 위한 캡의 또 다른 실시예에 대한 템플릿 양태들을 묘사한다;
도 25는 반구형 모양 물질을 포함하는 전극 조립체의 투시도이다;
도 26은 도 24의 템플릿에 설치되는 도 25의 전극 조립체를 포함하는 캡의 투시도이다;
도 27은 도 26의 캡의 단면도이다;
도 28은 전극 조립체와 저장 셀의 단자의 커플링을 묘사한다;
도 29는 원통형 하우징 내에 배치된 에너지 저장 셀의 투명 등각 투영도(isometric view)이다;
도 30은 일 실시예의 여러 층들을 보여주는 저장 셀의 측면도이다;
도 31은 복수의 리드(lead)를 위치시키기 위한 기준 마크를 포함하는 롤링된 저장 셀의 등각 투영도이다;
도 32는 풀렸을 때의 도 31의 저장 셀의 등각 투영도이다;
도 33은 복수의 리드가 포함되는 롤링된 저장 셀을 묘사한다;
도 34는 저장 셀에 커플링된, 정렬된 리드들 (즉, 단자) 내에 주어진 Z-폴드(fold)를 묘사한다;
도 35 - 도 38은 예시적 울트라커패시터들의 성능을 묘사하는 그래프들이다;
도 39 - 도 43은 210℃에서의 예시적 울트라커패시터들의 성능을 묘사하는 그래프들이다;
도 44a 및 도 44b는, 각각, 150℃ 및 1.5 V에서의 신규 전해질 물질: 1-부틸-1-메틸피페리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 가진 울트라커패시터에 대한 성능을 묘사하는 커패시턴스 및 ESR 그래프들이다;
도 45a 및 도 45b는, 각각, 150℃와 1.5 V에서의 신규 전해질 물질: 트리헥실테트라데실포스포늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 가진 울트라커패시터에 대한 성능을 묘사하는 커패시턴스 및 ESR 그래프들이다;
도 46a 및 도 46b는, 각각, 150℃와 1.5 V에서의 신규 전해질 물질: 뷰틸트라이메틸암모늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 가진 울트라커패시터에 대한 성능을 묘사하는 커패시턴스 및 ESR 그래프들이다;
도 47a 및 도 47b는, 각각, 125℃와 1.5 V에서, 향상된 전해질 조합들을 제조하기 위해 이용되는 이온성 액체들로부터 선택되는 이온성 액체를 가진 울트라커패시터에 대한 성능을 묘사하는 커패시턴스 및 ESR 그래프들이다;
도 48a 및 도 48b는, 각각, 125℃와 1.5 V에서, 37.5% 유기 용매 이온성 액체 (도 47에서와 동일함) v/v를 가진 울트라커패시터에 대한 성능을 묘사하는 커패시턴스 및 ESR 그래프들이다; 및
도 49는 -40℃와 1.5 V에서 37.5% 유기 용매 이온성 액체 (도 47에서와 동일함) v/v를 가진 울트라커패시터에 대한 성능을 묘사하는 ESR 그래프이다.
These and other features and advantages of the present invention are apparent from the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings, which are not to be considered as limiting.
1 illustrates aspects of an example ultracapacitor;
2 is a block diagram depicting a plurality of carbon nanotubes (CNTs) grown on a substrate;
3 is a block diagram depicting the placement of a current collector onto the CNT of FIG. 3 to provide electrode elements;
Fig. 4 is a block diagram depicting the addition of a transfer tape to the electrode element of Fig. 3;
5 is a block diagram depicting an electrode element during a transfer process;
6 is a block diagram depicting an electrode element following transfer;
7 is a block diagram depicting an exemplary electrode fabricated from a plurality of electrode elements;
8 illustrates embodiments of key structures for cations that may be included in an exemplary ultracapacitor;
9 and 10 provide comparative data for exemplary ultracapacitors utilizing raw and purified electrolytes, respectively;
11 depicts an embodiment of a housing for an exemplary ultracapacitor;
12 illustrates an embodiment of a storage cell for an exemplary capacitor;
13 depicts a barrier disposed on the inner portion of the body of the housing;
14A and 14B, collectively referred to herein as FIG. 14, depict aspects of a cap relative to a housing;
15 depicts an assembly of an ultracapacitor according to the teachings herein;
16A and 16B are graphs depicting the performance of an ultracapacitor for an embodiment without a barrier and a similar embodiment including a barrier, respectively, collectively referred to herein as FIG. 16;
17 depicts a barrier disposed as a wrapper for a storage cell;
18A, 18B, and 18C, collectively referred to herein as FIG. 18, depict embodiments of a cap comprising a multilayer material;
19 is a cross-sectional view of an electrode assembly including a glass-to-metal seal;
Fig. 20 is a cross-sectional view of the electrode assembly of Fig. 19 installed in the cap of Fig. 18B;
21 depicts the arrangement of energy storage cells in an assembly;
22A, 22B, and 22C, collectively referred to herein as FIG. 22, depict embodiments of an assembled energy storage cell;
23 depicts the incorporation of polymer insulators into ultracapacitors;
24A, 24B, and 24C, collectively referred to herein as FIG. 24, depict template aspects for another embodiment of a cap for energy storage;
25 is a perspective view of an electrode assembly comprising a hemispherical shaped material;
26 is a perspective view of a cap including the electrode assembly of FIG. 25 installed on the template of FIG. 24;
Fig. 27 is a cross-sectional view of the cap of Fig. 26;
28 depicts the coupling of an electrode assembly to a terminal of a storage cell;
29 is a transparent isometric view of an energy storage cell disposed within a cylindrical housing;
30 is a side view of a storage cell showing the various layers of one embodiment;
31 is an isometric view of a rolled storage cell including fiducial marks for positioning a plurality of leads;
Fig. 32 is an isometric view of the storage cell of Fig. 31 when unpacked;
33 depicts a rolled storage cell comprising a plurality of leads;
34 depicts a given Z-fold within aligned leads (ie, terminal), coupled to a storage cell;
35-38 are graphs depicting the performance of example ultracapacitors;
39-43 are graphs depicting the performance of example ultracapacitors at 210°C;
44A and 44B depict performance for ultracapacitors with novel electrolyte material: 1-butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide at 150° C. and 1.5 V, respectively. are capacitance and ESR graphs;
45A and 45B depict capacitance and ESR, respectively, for ultracapacitors with a novel electrolyte material: trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide at 150° C. and 1.5 V; are graphs;
46A and 46B are capacitance and ESR graphs depicting performance for ultracapacitors with novel electrolyte material: butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide at 150° C. and 1.5 V, respectively; admit;
47A and 47B are capacitance and ESR graphs depicting performance for an ultracapacitor with an ionic liquid selected from the ionic liquids used to prepare the enhanced electrolyte combinations, respectively, at 125° C. and 1.5 V; ;
48A and 48B are capacitance and ESR graphs depicting performance for an ultracapacitor with 37.5% organic solvent ionic liquid (same as in FIG. 47) v/v, respectively, at 125° C. and 1.5 V; and
49 is an ESR graph depicting performance for an ultracapacitor with 37.5% organic solvent ionic liquid (same as in FIG. 47) v/v at -40°C and 1.5 V.

본 출원에서, 구성요소 (예컨대, 전극 물질, 전해질 등), 조건 (예컨대, 온도, 다양한 수준에 있는 다양한 불순물로부터의 자유도), 및 성능 특성 (예컨대, 초기 용량과 비교된 순환 후 용량, 낮은 누설 전류 등)을 포함하지만 이것들에만 제한되지는 않는 다양한 변수가 기술된다. 이러한 변수들의 임의의 조합은 본 발명의 실시예를 정의할 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 특정한 값의 순환 후의 용량 및 누설 전류로 작동하는, 특정 온도 범위 하에서 및 특정한 양보다 작은 불순물을 갖는, 특정 전해질과의 특정 전극 물질의 조합 - 이러한 변수들은 가능성들로서 포함되지만 특정 조합이 명시적으로 진술되지 않을 수 있음 - 이 본 발명의 실시예이다. 아티클, 구성요소, 조건 및/또는 방법의 다른 조합들이 당업자에게 명백할 기타 실시예들을 정의하기 위해 본 명세서에 열거된 변수들 중에서 특정적으로 또한 선택될 수 있다.In this application, components (eg, electrode materials, electrolytes, etc.), conditions (eg, temperature, degrees of freedom from various impurities at various levels), and performance characteristics (eg, capacity after cycling compared to initial capacity, low Various variables are described, including but not limited to leakage current, etc.). It should be understood that any combination of these variables may define an embodiment of the invention. For example, the combination of a particular electrode material with a particular electrolyte, under a certain temperature range and with less than a certain amount of impurities, operating at a leakage current and capacity after a certain value of cycling—these variables are included as possibilities, but the particular combination is May not be explicitly stated - this is an embodiment of the present invention. Other combinations of articles, elements, conditions and/or methods may also be specifically selected from among the variables enumerated herein to define other embodiments that will be apparent to those skilled in the art.

향상된 전해질 시스템들 및 이것의 사용법을 포함하는 본 발명은, 편의상 이하 제시되는 하기 정의들을 참조하여 기술될 것이다. 다른 식으로 정의되지 않았다면, 본 명세서에서 이용되는 하기 용어들은 다음과 같이 정의된다:The present invention, including improved electrolyte systems and their use, will be described with reference to the following definitions set forth below for convenience. Unless defined otherwise, the following terms used herein are defined as follows:

I. 정의들I. Definitions

본 발명의 요소들 또는 이것의 실시예(들)를 도입할 때, 단수 표현들은 요소들 중 하나 이상이 있다는 것을 의미하도록 의도된다. 유사하게, 형용사 "또 다른"은 요소를 소개할 때 사용되는 경우에 하나 이상의 요소들을 의미하도록 의도된다. "포함하는", "구비하는" 및 "갖는"이라는 용어는 포괄적인 것이며, 열거된 요소들 이외에도 부가적인 요소들이 존재할 수 있다는 것을 의미하도록 의도된 것이다.When introducing elements of the invention or embodiment(s) thereof, the singular expressions are intended to mean that there is one or more of the elements. Similarly, the adjective "another" when used when introducing an element is intended to mean one or more elements. The terms "comprising", "comprising" and "having" are inclusive and are intended to mean that there may be additional elements in addition to the listed elements.

용어 "알케닐" 및 "알키닐"은 본 분야에서 인지된 것으로서, 길이 및 가능한 치환에서 후술할 알킬들과 유사하지만, 적어도 하나의 이중 또는 삼중 결합을 각각 포함하는 불포화 지방족 기들을 지칭한다.The terms “alkenyl” and “alkynyl” are art-recognized and refer to unsaturated aliphatic groups similar in length and possible substitution to the alkyls described below, but containing at least one double or triple bond, respectively.

용어 "알킬"은 본 분야에서 인지된 것으로서, 직쇄 알킬 기들, 분지쇄 알킬 기들, 시클로알킬 (지환족) 기들, 알킬 치환된 시클로알킬 기들, 및 시클로알킬 치환된 알킬 기들을 포함하는 포화 지방족 기들을 포함할 수 있다. 특정 실시예들에서, 직쇄 또는 분지쇄 알킬은 그의 골격(backbone)에서 약 20개 이하의 탄소 원자 (예를 들어, 직쇄의 경우 C1-C20, 분지쇄의 경우 C1-C20)를 갖는다. 마찬가지로, 시클로알킬들은 이들의 고리 구조에서 약 3개 내지 약 10개의 탄소 원자를 가지며, 대안으로서 고리 구조에서 약 5, 6 또는 7개의 탄소를 갖는다. 알킬 기들의 예들로는 메틸, 에틸, 프로필, 부틸, 펜틸, 헥실, 에틸 헥실, 시클로프로필, 시클로부틸, 시클로펜틸, 시클로헥실 등을 포함하지만 이것들에만 한정되지는 않는다.The term “alkyl” is art-recognized and includes saturated aliphatic groups, including straight chain alkyl groups, branched chain alkyl groups, cycloalkyl (cycloaliphatic) groups, alkyl substituted cycloalkyl groups, and cycloalkyl substituted alkyl groups. may include In certain embodiments, a straight chain or branched chain alkyl has up to about 20 carbon atoms in its backbone (eg, C 1 -C 20 for straight chain, C 1 -C 20 for branched chain). have Likewise, cycloalkyls have from about 3 to about 10 carbon atoms in their ring structure, alternatively about 5, 6, or 7 carbons in the ring structure. Examples of alkyl groups include, but are not limited to, methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl, ethyl hexyl, cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl, and the like.

여기서 이용되는 바로는, "클래드(clad)", "클래딩" 및 그와 유사한 용어들은 닮지 않은 금속들을 함께 본딩하는 것을 지칭한다. 클래딩은 높은 압력 하에서 시트들을 함께 가압 또는 롤링(rolling)할 뿐만 아니라 다이를 통해 2개의 금속을 압출함으로써 종종 달성된다. 레이저 클래딩과 같은 기타 공정들이 이용될 수 있다. 그 결과는 다중 층으로 이루어진 물질 시트이고, 여기서 물질의 다중 층은 함께 본딩되어서 물질이 단일 시트로서 기능할 (예를 들어, 균질 물질의 단일 시트가 형성되는 것처럼 형성될) 수 있게 된다.As used herein, "clad", "cladding" and similar terms refer to bonding dissimilar metals together. Cladding is often achieved by extruding two metals through a die as well as pressing or rolling the sheets together under high pressure. Other processes such as laser cladding may be used. The result is a multi-layered sheet of material, wherein the multiple layers of material are bonded together so that the material can function as a single sheet (eg, be formed as if a single sheet of homogeneous material was formed).

관례상, "오염물"은 만일 도입될 경우 울트라커패시터(10)의 성능에 악영향을 미칠 수 있는 임의의 원치 않는 물질로서 정의될 수 있는 것으로 고려될 수 있다. 또한, 본원에서 일반적으로, 오염물은 ppm과 같은 농도로서 평가될 수 있다는 점에 유의하라. 농도는 중량, 체적, 샘플 중량, 또는 적절하게 결정된 바와 같은 임의의 다른 방식으로 취해질 수 있다.Conventionally, “contaminants” may be considered to be defined as any undesirable material that, if introduced, could adversely affect the performance of the ultracapacitor 10 . Also note that, generally herein, contaminants may be assessed as concentrations, such as ppm. Concentrations may be taken by weight, volume, sample weight, or in any other manner as suitably determined.

"시아노"라는 용어는 본 분야에서의 통상의 의미로 주어지고, CN 기를 가리킨다. "술페이트"라는 용어는 본 분야에서의 통상의 의미로 주어지고, SO2 기를 가리킨다. "술포네이트"라는 용어는 본 분야에서의 통상의 의미로 주어지고, SO3X 기를 가리키는데, 여기서 X는 전자 쌍, 수소, 알킬 또는 시클로알킬일 수 있다. "카르보닐"이라는 용어는 본 분야에서 인지된 것으로서, C=O 기를 가리킨다.The term "cyano" is given its ordinary meaning in the art and refers to the group CN. The term “sulfate” is given its ordinary meaning in the art and refers to the group SO 2 . The term “sulfonate” is given its ordinary meaning in the art and refers to the group SO 3 X, where X can be an electron pair, hydrogen, alkyl or cycloalkyl. The term “carbonyl” is art-recognized and refers to the group C═O.

일반적으로, 용어 "전극"은 전기 회로 내에 통합될 수 있는 장치에서, 종종 비금속성인 또 다른 물질과 접촉을 이루는 데 사용되는 전기 도전체를 지칭한다. 일반적으로, 본 명세서에서 사용되는 용어 "전극"은 집전기(current collector)(2) 및 필요한 기능성을 제공하기 위해 집전기(2)에 동반될 수 있는 (에너지 저장 매체(1)와 같은) 추가적 구성요소들에 대한 것이다 (예를 들어, 에너지 저장 및 에너지 전송을 제공하기 위해 집전기(2)와 메이팅되는 에너지 저장 매체(1)).In general, the term “electrode” refers to an electrical conductor used to make contact with another material, often non-metallic, in a device that can be incorporated into an electrical circuit. In general, the term “electrode” as used herein refers to a current collector 2 and additional (such as an energy storage medium 1 ) that may be accompanied by the current collector 2 to provide the required functionality. components (eg energy storage medium 1 mating with current collector 2 to provide energy storage and energy transfer).

"에너지 밀도"는 (1/2) Ⅹ (피크 장치 전압의 제곱) Ⅹ (상기 장치의 무게 또는 체적에 의해 나눠지는 장치 커패시턴스) 이다.“Energy density” is (1/2) X (the square of the peak device voltage) X (the device capacitance divided by the weight or volume of the device).

여기서 논의되는 바로는, "기밀(hermetic)"은 그 품질 (즉, 누설률)이 "atm-cc/초" 단위로 정의되는 밀봉을 가리키는데, 이 단위는 주위 대기압과 온도에서 초당 가스 (예를 들어, He)의 일 입방 센티미터를 의미한다. 이것은 "표준 He-cc/초" 단위에서의 표현과 동등하다. 게다가, 1 atm-cc/초는 1.01325 mbar-리터/초와 동등하다는 것이 인지된다.As discussed herein, "hermetic" refers to a seal whose quality (i.e., leak rate) is defined in units of "atm-cc/sec", which are units of gas per second (e.g., gas per second) at ambient atmospheric pressure and temperature. For example, He) means one cubic centimeter. This is equivalent to the expression in "standard He-cc/second" units. Moreover, it is recognized that 1 atm-cc/sec is equivalent to 1.01325 mbar-liter/sec.

"헤테로알케닐" 및 "헤테로알키닐"은 본 분야에서 인지된 것으로서, 하나 이상의 원자들이 헤테로원자 (예로서, 산소, 질소, 황 등)인, 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 알케닐 및 알키닐 알킬 기들을 지칭한다.“Heteroalkenyl” and “heteroalkynyl” are art-recognized, and alkenyl and alkynyl, as described herein, wherein one or more atoms are heteroatoms (eg, oxygen, nitrogen, sulfur, etc.) refers to alkyl groups.

용어 "헤테로알킬"은 본 분야에서 인지된 것으로서, 하나 이상의 원자들이 헤테로원자 (예로서, 산소, 질소, 황 등)인, 본 명세서에서 설명되는 바와 같은 알킬 기들을 지칭한다. 예를 들어, 알콕시 기 (예를 들어, -OR)는 헤테로알킬 기이다.The term “heteroalkyl” is art-recognized and refers to alkyl groups as described herein in which one or more atoms are heteroatoms (eg, oxygen, nitrogen, sulfur, etc.). For example, an alkoxy group (eg, -OR) is a heteroalkyl group.

관례상, 용어들 "내부 저항" 및 "유효 직렬 저항" 및 "ESR"은 장치의 저항 성질을 표시하기 위해 본 분야에 알려진 용어들이고, 교환 가능하게 본 명세서에서 이용된다.By convention, the terms “internal resistance” and “effective series resistance” and “ESR” are terms known in the art to denote the resistive nature of a device, and are used herein interchangeably.

관례상, 용어 "누설 전류"는 일반적으로 주어진 기간 후에 측정되는 커패시터에 의해 빼내어진 전류를 지칭한다. 이러한 측정은 커패시터 단자들이 실질적으로 고정된 전위 차 (단자 전압)에 유지될 때 수행된다. 누설 전류의 평가 시에, 전형적 기간은 72 시간이지만, 상이한 기간들이 이용될 수 있다. 종래 기술의 커패시터들에 대한 누설 전류는 일반적으로 에너지 저장 매체의 체적 및 표면적 증가 및 하우징의 내부 표면적에서의 수반되는 증가에 따라 증가한다는 것에 유의하라. 일반적으로, 증가하는 누설 전류는 울트라커패시터(10) 내의 점진적으로 증가하는 반응 속도를 나타내는 것으로 여겨진다. 누설 전류에 대한 성능 요구 사항은 일반적으로 특정한 응용에 널리 퍼져 있는 환경 조건에 의해 정의된다. 예를 들어, 20mL의 체적을 갖는 울트라커패시터(10)와 관련하여, 누설 전류에 대한 실제 한계는 200 mA 아래로 떨어질 수 있다.By convention, the term "leakage current" generally refers to the current drawn by a capacitor measured after a given period of time. This measurement is performed when the capacitor terminals are held at a substantially fixed potential difference (terminal voltage). In the evaluation of leakage current, a typical period is 72 hours, although different periods may be used. Note that leakage current for prior art capacitors generally increases with an increase in the volume and surface area of the energy storage medium and a concomitant increase in the interior surface area of the housing. In general, it is believed that increasing leakage current is indicative of a progressively increasing rate of response within the ultracapacitor 10 . Performance requirements for leakage current are usually defined by the prevailing environmental conditions for a particular application. For example, with an ultracapacitor 10 having a volume of 20 mL, the practical limit for leakage current may drop below 200 mA.

커패시터의 "수명"은 또한 일반적으로 특정 응용에 의해 정의되는데, 전형적으로 (주어진 응용에 적합하거나 한정적인) 커패시턴스 또는 내부 저항과 같은 또 다른 파라미터의 열화 또는 누설 전류에서의 특정한 백분율 증가로 표시된다. 예를 들어, 일 실시예에서, 자동차 분야 응용에서의 커패시터의 수명은, 누설 전류가 그의 초기 (수명 시작 또는 "BOL") 값의 200%까지 증가하는 시간으로서 정의될 수 있다. 또 다른 예에서, 석유 및 가스 분야 응용에서의 커패시터의 수명은 다음 중 임의의 것이 발생하는 시간으로서 정의될 수 있다: 커패시턴스가 그 BOL 값의 50%까지 떨어지고, 내부 저항이 그 BOL 값의 200%까지 증가하고, 누설이 그 BOL 값의 200%까지 증가한다. 관례상, 장치의 "내구성"과 "신뢰성" 용어들은 여기서 일반적으로 이용될 때 앞서 정의된 바와 같은 상기 장치의 수명과 관련된다.The "lifetime" of a capacitor is also generally defined by a particular application, typically expressed as a certain percentage increase in leakage current or deterioration of another parameter such as capacitance (suitable or limited for a given application) or internal resistance. For example, in one embodiment, the lifetime of a capacitor in an automotive field application may be defined as the time at which the leakage current increases to 200% of its initial (start-of-life or "BOL") value. In another example, the lifetime of a capacitor in an oil and gas sector application can be defined as the time during which any of the following occurs: the capacitance drops to 50% of its BOL value, and the internal resistance drops to 200% of its BOL value. , and the leakage increases to 200% of its BOL value. By convention, the terms "durability" and "reliability" of a device, as used herein generally, relate to the lifetime of the device as defined above.

장치의 "작동 온도 범위"는 일반적으로 그 내에서 특정 성능 수준이 유지되는 온도 범위와 관련되고, 주어진 응용에 대해 일반적으로 결정된다. 이를 테면, 일 실시예에서, 석유 및 및 가스 분야 응용에 대한 작동 온도 범위는 장치의 저항이 30℃에서의 상기 장치의 저항의 약 1,000% 미만이고 커패시턴스가 30℃에서의 커패시턴스의 약 10% 초과의 온도 범위로서 정의될 수 있다.The "operating temperature range" of a device generally relates to the temperature range within which a certain level of performance is maintained, and is generally determined for a given application. For example, in one embodiment, the operating temperature range for oil and gas field applications is that the resistance of the device is less than about 1,000% of the resistance of the device at 30°C and the capacitance is greater than about 10% of the capacitance at 30°C. can be defined as the temperature range of

몇몇 경우들에서, 작동 온도 범위 사양은 유용한 온도들의 하한을 제공하는 반면에, 수명 사양은 유용한 온도들의 상한을 제공한다.In some cases, the operating temperature range specification provides a lower limit of useful temperatures, while the lifetime specification provides an upper limit of useful temperatures.

"피크 전력 밀도(peak power density)"는 (1/4) Ⅹ (상기 장치의 무게 또는 체적에 의해 나눠지는 상기 장치의 유효 직렬 저항에 의해 나눠지는 피크 장치 전압의 제곱)이다."Peak power density" is (1/4) X (the square of the peak device voltage divided by the effective series resistance of the device divided by the weight or volume of the device).

본 명세서에서 언급된 바와 같이, 울트라커패시터(10)의 "체적 누설 전류(volumetric leakage current)"는 일반적으로 "울트라커패시터(10)의 체적으로 나눈 누설 전류를 지칭하고, 예를 들어 mA/cc의 단위로 표현될 수 있다. 유사하게, 울트라커패시터(10)의 "체적 커패시턴스"는 일반적으로 울트라커패시터(10)의 체적으로 나눈 울트라커패시터(10)의 커패시턴스를 지칭하고, 예를 들어 F/cc의 단위로 표현될 수 있다. 또한, 울트라커패시터(10)의 "체적 ESR"은 일반적으로 울트라커패시터(10)의 ESR과 울트라커패시터(10)의 체적을 곱한 것을 지칭하고, 예를 들어, Ohm·cc 의 단위로 표현될 수 있다.As mentioned herein, "volumetric leakage current" of ultracapacitor 10 generally refers to "leakage current divided by the volume of ultracapacitor 10, for example in mA/cc". Similarly, the “volume capacitance” of the ultracapacitor 10 generally refers to the capacitance of the ultracapacitor 10 divided by the volume of the ultracapacitor 10, for example in F/cc Also, "volume ESR" of the ultracapacitor 10 generally refers to the product of the ESR of the ultracapacitor 10 and the volume of the ultracapacitor 10, for example, Ohm·cc can be expressed in units of

관례상, 여기서 이용되는 대로의 "할/일 수 있다"라는 표현은 선택 사항인 것으로 해석해야 하고, "포함하고"는 기타 선택 사항들 (즉, 단계들, 물질들, 구성 요소들, 혼합물, 기타 등등)을 배제하지 않는 것으로 해석해야 한다; "하여야 한다"는 요구를 함의하지 않고, 그보다는 단지 우발적 또는 상황상 선호이다. 기타 비슷한 용어들은 일반적인 종래 방식과 마찬가지로 사용된다.By convention, the expression "may/may" as used herein is to be construed as optional, and "comprises" other options (i.e., steps, substances, components, mixtures, etc.) should be construed as not excluding; It does not imply a "should" requirement, rather it is merely an accidental or circumstantial preference. Other similar terms are used in the usual conventional manner.

본 명세서에서 논의된 바와 같이, "적합화", "구성", "구축" 등과 같은 용어들은 본 명세서에 개시된 기술들 중 임의의 것의 응용뿐만 아니라 기타 유사 기술(현재 알려졌거나 나중에 안출될 수 있음)을 수반하여 의도된 결과를 제공하는 것으로 간주될 수 있다.As discussed herein, terms such as "adapt", "configure", "build", and the like refer to applications of any of the techniques disclosed herein, as well as other similar techniques (now known or may be devised later). may be considered to provide the intended result.

II.II. 본 발명의 커패시터들Capacitors of the present invention

넓은 온도 범위에서 사용자들에게 향상된 성능을 제공하는 커패시터들이 본 명세서에서 개시된다. 예를 들어, 여기서 기술된 향상된 전해질 시스템들을 포함하는 본 발명의 커패시터는 약 -40℃만큼 낮은 온도에서부터 약 210℃만큼 높은 온도에 이르는 온도들에서 작동가능할 수 있다.Capacitors are disclosed herein that provide users with improved performance over a wide temperature range. For example, a capacitor of the present invention comprising the improved electrolyte systems described herein may be operable at temperatures ranging from as low as about -40°C to as high as about 210°C.

일반적으로, 본 발명의 커패시터는 종래 기술 장치들과 비교할 때 높은 신뢰성, 넓은 작동 온도 범위, 높은 전력 밀도 및 높은 에너지 밀도의 조합을 제공하도록 적합화된 에너지 저장 매체를 포함한다. 커패시터는 온도 범위에 걸친 작동을 보장하기 위해 구성되는 구성요소들을 포함하고, 여기 기술되는 향상된 전해질 시스템들로부터만 선택되는 전해질들(6)을 포함한다. 구축, 에너지 저장 매체 및 향상된 전해질 시스템들의 조합은 기존 커패시터들을 넘어서는 향상된 특성으로 및 더 좋은 성능과 내구성을 가지고 극단적 조건들 하에서의 작동을 감당하는 본 발명의 강건한 커패시터들을 제공한다.In general, the capacitors of the present invention comprise an energy storage medium adapted to provide a combination of high reliability, wide operating temperature range, high power density and high energy density when compared to prior art devices. The capacitor comprises electrolytes 6 selected only from the improved electrolyte systems described herein, comprising components configured to ensure operation over a temperature range. The combination of construction, energy storage medium, and improved electrolyte systems provides the robust capacitors of the present invention that withstand operation under extreme conditions with improved properties and better performance and durability over conventional capacitors.

따라서, 본 발명은 기밀 밀봉된 하우징 내의 에너지 저장 셀 및 향상된 전해질 시스템 (AES)을 포함하는 울트라커패시터를 제공하며, 여기서 셀은 양의 접촉부 및 음의 접촉부에 전기적으로 커플링되고, 여기서 울트라커패시터는 약 -40℃ 내지 약 210℃의; 약 -35℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 205℃; 약 -30℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 200℃; 약 -25℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 195℃; 약 -20℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 190℃; 약 -15℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 185℃; 약 -10℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 180℃: 약 -5℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 175℃; 약 0℃ 내지 210℃; 약 -40℃ 내지 약 170℃; 약 5℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 165℃; 약 10℃ 내지 약 210℃; 약 -40에서 약 160℃; 약 15℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 155℃; 약 20℃ 내지 약 210℃; 약 -40℃ 내지 약 150℃의 온도 범위("작동 온도") 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.Accordingly, the present invention provides an ultracapacitor comprising an enhanced electrolyte system (AES) and an energy storage cell in a hermetically sealed housing, wherein the cell is electrically coupled to a positive contact and a negative contact, wherein the ultracapacitor comprises: from about -40°C to about 210°C; about -35°C to about 210°C; about -40°C to about 205°C; about -30°C to about 210°C; about -40°C to about 200°C; about -25°C to about 210°C; about -40°C to about 195°C; about -20°C to about 210°C; about -40°C to about 190°C; about -15°C to about 210°C; about -40°C to about 185°C; about -10°C to about 210°C; about -40°C to about 180°C: about -5°C to about 210°C; about -40°C to about 175°C; about 0° C. to 210° C.; about -40°C to about 170°C; from about 5°C to about 210°C; about -40°C to about 165°C; about 10° C. to about 210° C.; about -40 to about 160°C; about 15° C. to about 210° C.; about -40°C to about 155°C; about 20° C. to about 210° C.; It is configured to operate at a temperature within a temperature range of about -40°C to about 150°C (“operating temperature”).

하나의 특정 실시예에서, AES는 신규 전해질 물질 (NEE)을 포함하는데, 예를 들어 여기서 NEE는 고온 울트라커패시터들에 사용하기에 적합화된 것이다. 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 약 80℃ 내지 약 210℃의 온도 범위, 예를 들어 약 80℃ 내지 약 150℃의 온도 범위 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.In one particular embodiment, the AES comprises a novel electrolyte material (NEE), for example wherein the NEE is adapted for use in high temperature ultracapacitors. In certain embodiments, the ultracapacitor is configured to operate at a temperature within a temperature range of about 80°C to about 210°C, such as within a temperature range of about 80°C to about 150°C.

하나의 특정 실시예에서, AES는 고도로 정제된 전해질을 포함하는데, 예를 들어 여기서 고도로 정제된 전해질은 고온 울트라커패시터들에 사용하기에 적합화된 것이다. 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 약 80℃ 내지 약 210℃의 온도 범위 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.In one particular embodiment, the AES comprises a highly purified electrolyte, eg, wherein the highly purified electrolyte is suitable for use in high temperature ultracapacitors. In certain embodiments, the ultracapacitor is configured to operate at a temperature within a temperature range of about 80°C to about 210°C.

하나의 특정 실시예에서, AES는 향상된 전해질 조합을 포함하는데, 예를 들어 여기서 향상된 전해질 조합은 고온 및 저온 울트라커패시터 둘 다에 사용하기에 적합화된 것이다. 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 약 -40℃ 내지 약 150℃의 온도 범위 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.In one particular embodiment, the AES comprises an improved electrolyte combination, eg, wherein the improved electrolyte combination is adapted for use in both high and low temperature ultracapacitors. In certain embodiments, the ultracapacitor is configured to operate at a temperature within a temperature range of about -40°C to about 150°C.

이에 따라 및 상기 주목된 바와 같이, 공지된 에너지 저장 장치의 기존 전해질에 대한 이점들이 하기 개선들 중 하나 이상으로부터 선택된다: 감소된 총 저항, 저항의 증가된 장기 안정성, 증가된 총 커패시턴스, 커패시턴스의 증가된 장기간 안전성, 증가된 에너지 밀도, 증가된 전압 안정성, 감소된 증기압, 개별 커패시터에 대한 더 넓은 온도 범위 성능, 개별 커패시터에 대한 증가된 온도 내구성, 증가된 제조 용이성 및 향상된 비용 효율성.Accordingly and as noted above, the advantages over existing electrolytes of known energy storage devices are selected from one or more of the following improvements: reduced total resistance, increased long-term stability of resistance, increased total capacitance, of capacitance. Increased long-term safety, increased energy density, increased voltage stability, reduced vapor pressure, wider temperature range performance for discrete capacitors, increased temperature endurance for discrete capacitors, increased ease of manufacture and improved cost effectiveness.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 에너지 저장 셀은 양 전극 및 음 전극을 포함한다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the energy storage cell includes a positive electrode and a negative electrode.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 전극들 중 적어도 하나는 탄소질 에너지 저장 매체를 포함하는데, 예를 들어 여기서 탄소질 에너지 저장 매체는 탄소 나노 튜브를 포함한다. 특정 실시예들에서, 탄소질 에너지 저장 매체는 활성탄, 탄소 섬유, 레이온, 그래핀, 에어로겔, 탄소 천(carbon cloth) 및 탄소 나노튜브 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.In certain embodiments of the ultracapacitor, at least one of the electrodes comprises a carbonaceous energy storage medium, eg, wherein the carbonaceous energy storage medium comprises carbon nanotubes. In certain embodiments, the carbonaceous energy storage medium may include at least one of activated carbon, carbon fiber, rayon, graphene, airgel, carbon cloth, and carbon nanotubes.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 각각의 전극은 집전기를 포함한다.In certain embodiments of the ultracapacitor, each electrode includes a current collector.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, AES는 불순물 함량의 감소를 위해 정제된다. 울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 전해질에서의 할라이드 이온의 함량은 약 1,000 ppm 미만이며, 예를 들어 약 500 ppm 미만이고, 예를 들어 약 100 ppm 미만이고, 예를 들어 약 50 ppm 미만이다. 특정 실시예에서, 전해질에서의 할라이드 이온은 클로라이드, 브로마이드, 플루오라이드 및 아이오다이드로 이루어진 군으로부터 선택되는 할라이드 이온들 중 하나 이상에서 선택된다. 특정 실시예들에서, 전해질에서의 불순물들의 총 농도는 약 1,000 ppm 미만이다. 특정 실시예들에서, 불순물들은 브로모에탄, 클로로에탄, 1-브로모부탄, 1-클로로부탄, 1-메틸이미다졸, 에틸 아세테이트 및 메틸렌 클로라이드로 이루어진 군 중 하나 이상에서 선택된다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the AES is purified to reduce the impurity content. In certain embodiments of the ultracapacitor, the content of halide ions in the electrolyte is less than about 1,000 ppm, such as less than about 500 ppm, such as less than about 100 ppm, such as less than about 50 ppm. In certain embodiments, the halide ion in the electrolyte is selected from one or more of the halide ions selected from the group consisting of chloride, bromide, fluoride and iodide. In certain embodiments, the total concentration of impurities in the electrolyte is less than about 1,000 ppm. In certain embodiments, the impurities are selected from one or more of the group consisting of bromoethane, chloroethane, 1-bromobutane, 1-chlorobutane, 1-methylimidazole, ethyl acetate and methylene chloride.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 전해질에서의 금속성 종의 총 농도는 약 1,000 ppm 미만이다. 특정 실시예에 있어서, 금속성 종은 Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb 및 Zn으로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 금속들로부터 선택된다. 또 다른 특정 실시예에서, 금속성 종은 Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb 및 Zn으로 이루어진 군으로부터 선택되는 금속들 중 하나 이상의 합금들로부터 선택된다. 또 하나의 특정 실시예에서, 금속성 종은 Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb 및 Zn으로 이루어진 군으로부터 선택되는 금속들 중 하나 이상의 산화물들에서 선택된다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the total concentration of metallic species in the electrolyte is less than about 1,000 ppm. In certain embodiments, the metallic species is selected from one or more metals selected from the group consisting of Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb and Zn. In another specific embodiment, the metallic species is selected from alloys of one or more of the metals selected from the group consisting of Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb and Zn. In another specific embodiment, the metallic species is selected from oxides of one or more of the metals selected from the group consisting of Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb and Zn. .

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 전해질에서의 총 수분 함량은 약 500 ppm 미만, 예를 들어 약 100 ppm 미만, 예를 들어 약 50 ppm 미만, 예를 들어 약 20 ppm 미만이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the total moisture content in the electrolyte is less than about 500 ppm, such as less than about 100 ppm, such as less than about 50 ppm, such as less than about 20 ppm.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 하우징은 그의 내부 표면의 상당 부분 상에 배치된 배리어를 포함한다. 특정 실시예들에서, 배리어는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE), 퍼플루오로알콕시 (PFA), 플루오린화 에틸렌 프로필렌 (FEP), 에틸렌 테트라플루오로에틸렌 (ETFE) 중 적어도 하나를 포함한다. 특정 실시예들에서, 배리어는 세라믹 물질을 포함한다. 배리어는 또한 내식성, 바라는 유전체 특성, 및 낮은 전기화학 반응성을 나타내는 물질을 포함할 수 있다. 배리어의 특정한 실시예에서, 배리어는 물질의 다중 층을 포함한다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the housing includes a barrier disposed on a substantial portion of its interior surface. In certain embodiments, the barrier comprises at least one of polytetrafluoroethylene (PTFE), perfluoroalkoxy (PFA), fluorinated ethylene propylene (FEP), ethylene tetrafluoroethylene (ETFE). In certain embodiments, the barrier comprises a ceramic material. The barrier may also include a material that exhibits corrosion resistance, desired dielectric properties, and low electrochemical reactivity. In certain embodiments of the barrier, the barrier comprises multiple layers of material.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 하우징은 다층 물질을 포함하는데, 예를 들어 다층 물질은 제2 물질 상으로 클래딩된 제1 물질을 포함한다. 특정 실시예에 있어서, 다층 물질은 강철, 탄탈럼 및 알루미늄 중 적어도 하나를 포함한다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the housing comprises a multilayer material, eg, the multilayer material comprises a first material clad onto a second material. In certain embodiments, the multilayer material comprises at least one of steel, tantalum and aluminum.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 하우징은 적어도 하나의 반구형 밀봉(hemispheric seal)을 포함한다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the housing includes at least one hemispheric seal.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 하우징은 적어도 하나의 유리 대 금속 밀봉을 포함하는데, 예를 들어 여기서 유리 대 금속 밀봉의 핀(pin)은 접촉부들 중 하나를 제공한다. 특정 실시예에 있어서, 유리 대 금속 밀봉은 철-니켈-코발트 합금, 니켈 철 합금, 탄탈럼, 몰리브데넘, 니오븀, 텅스텐, 및 스테인리스와 티타늄 폼으로 이루어진 군으로부터 선택되는 물질로 구성되는 피드-스루(feed-through)를 포함한다. 또 다른 특정 실시예에서, 유리 대 금속 밀봉은 니켈, 몰리브데넘, 크롬, 코발트, 철, 구리, 망간, 티타늄, 지르코늄, 알루미늄, 탄소, 및 텅스텐 및 이것의 합금으로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나의 물질로 구성되는 바디(body)를 포함한다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the housing includes at least one glass-to-metal seal, for example where a pin of the glass-to-metal seal provides one of the contacts. In certain embodiments, the glass-to-metal seal is a feed- consisting of a material selected from the group consisting of iron-nickel-cobalt alloy, nickel iron alloy, tantalum, molybdenum, niobium, tungsten, and stainless and titanium foam. Including feed-through. In another specific embodiment, the glass-to-metal seal comprises at least one selected from the group consisting of nickel, molybdenum, chromium, cobalt, iron, copper, manganese, titanium, zirconium, aluminum, carbon, and tungsten and alloys thereof. It includes a body composed of a material of

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 에너지 저장 셀은 양 전극과 음 전극 간의 전기적 분리를 제공하기 위한 분리막을 포함하는데, 예를 들어 여기서 분리막은 폴리아미드, 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE), 폴리에테르 에테르 케톤 (PEEK), 알루미늄 산화물 (Al2O3), 섬유유리, 섬유유리 강화된 플라스틱, 또는 이것의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택되는 물질을 포함한다. 특정 실시예에 있어서, 분리막은 실질적으로 수분을 함유하지 않는다. 또 다른 특정 실시예에서, 분리막은 실질적으로 소수성이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the energy storage cell includes a separator to provide electrical isolation between the positive electrode and the negative electrode, for example wherein the separator is polyamide, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyether a material selected from the group consisting of ether ketone (PEEK), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), fiberglass, fiberglass reinforced plastic, or combinations thereof. In certain embodiments, the separator is substantially free of moisture. In another specific embodiment, the separator is substantially hydrophobic.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 기밀 밀봉은, 약 5.0x10-6 atm-cc/sec 이하의 누설률, 예를 들어 약 5.0x10-7 atm-cc/sec 이하의 누설률, 예를 들어 약 5.0x10-8 atm-cc/sec 이하의 누설률, 예를 들어 약 5.0x10-9 atm-cc/sec 이하의 누설률, 예를 들어 약 5.0x10-10 atm-cc/sec 이하의 누설률을 나타낸다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the hermetic seal may have a leak rate of about 5.0x10 -6 atm-cc/sec or less, such as about 5.0x10 -7 atm-cc/sec or less, such as about A leak rate of 5.0x10 -8 atm-cc/sec or less, for example, a leak rate of about 5.0x10 -9 atm-cc/sec or less, for example, a leak rate of about 5.0x10 -10 atm-cc/sec or less. indicates.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 적어도 하나의 접촉부는 또 다른 울트라커패시터의 또 다른 접촉부와 메이팅하기 위해 구성된다.In certain embodiments of the ultracapacitor, at least one contact is configured to mate with another contact of another ultracapacitor.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 저장 셀은 자신의 외부 상에 배치되는 래퍼(wrapper)를 포함하는데, 예를 들어 래퍼는 PTFE와 폴리이미드 중 하나를 포함한다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the storage cell includes a wrapper disposed on its exterior, eg, the wrapper includes one of PTFE and polyimide.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 체적 누설 전류는 온도 범위 내에서 리터당 약 10 암페어 미만이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the volumetric leakage current is less than about 10 amperes per liter within a temperature range.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 체적 누설 전류는 약 0 Volt 내지 약 4 Volt, 예를 들어 약 0 Volt 내지 약 3 Volt, 예를 들어 약 0 Volt 내지 약 2 Volt, 예를 들어 약 0 Volt 내지 약 1 Volt의 특정된 전압 범위에 걸쳐서 리터 당 약 10 암페어 미만이다. 울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 하우징 내의 수분의 수준은 약 1,000 ppm 미만이고, 예를 들어 약 500 ppm 미만이고, 예를 들어 약 350 ppm 미만이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the volume leakage current is from about 0 Volts to about 4 Volts, such as from about 0 Volts to about 3 Volts, such as from about 0 Volts to about 2 Volts, such as from about 0 Volts to It is less than about 10 amps per liter over the specified voltage range of about 1 Volt. In certain embodiments of the ultracapacitor, the level of moisture in the housing is less than about 1,000 ppm, such as less than about 500 ppm, such as less than about 350 ppm.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터의 전극에서의 수분 함량은 약 1,000 ppm 미만이고, 예를 들어 약 500 ppm 미만이고, 예를 들어 약 350 ppm 미만이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the moisture content at the electrode of the ultracapacitor is less than about 1,000 ppm, such as less than about 500 ppm, such as less than about 350 ppm.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터의 분리막에서의 수분 함량은 약 1,000 ppm 미만이고, 예를 들어 약 500 ppm 미만이고, 예를 들어 약 160 ppm 미만이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the water content in the separator of the ultracapacitor is less than about 1,000 ppm, such as less than about 500 ppm, such as less than about 160 ppm.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 염화물 함량은 전극, 전해질 및 분리막으로 이루어진 군으로부터 선택된 구성요소들 중 하나에 대해 약 300 ppm 미만이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the chloride content is less than about 300 ppm for one of the components selected from the group consisting of an electrode, an electrolyte, and a separator.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터의 체적 누설 전류 (mA/cc)는 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 약 10 mA/cc 미만이며, 예를 들어 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 약 1 mA/cc 미만이다. 특별 실시예에 있어서,In certain embodiments of the ultracapacitor, the volume leakage current (mA/cc) of the ultracapacitor is less than about 10 mA/cc while maintained at a substantially constant temperature, eg, about 1 while maintained at a substantially constant temperature. less than mA/cc. In a special embodiment,

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터의 체적 누설 전류는 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 약 0.0001 mA/cc 초과이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the volume leakage current of the ultracapacitor is greater than about 0.0001 mA/cc while maintained at a substantially constant temperature.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터의 체적 커패시턴스는 약 6 F/cc 내지 약 1 mF/cc; 약 10 F/cc 내지 약 5 F/cc; 또는 약 50 F/cc 내지 약 8 F/cc이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the volume capacitance of the ultracapacitor is from about 6 F/cc to about 1 mF/cc; from about 10 F/cc to about 5 F/cc; or from about 50 F/cc to about 8 F/cc.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터의 체적 ESR은 약 20 mOhm·cc 내지 200 mOhm·cc; 약 150 mOhm·cc 내지 2 Ohm·cc; 약 1.5 Ohm·cc 내지 200 Ohm·cc; 약 150 Ohm·cc 내지 2000 Ohm·cc이다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the volume ESR of the ultracapacitor may be between about 20 mOhm·cc and 200 mOhm·cc; about 150 mOhm·cc to 2 Ohm·cc; about 1.5 Ohm-cc to 200 Ohm-cc; from about 150 Ohm-cc to 2000 Ohm-cc.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 실질적으로 일정한 전압 및 작동 온도에서 유지되는 동안 약 90 % 미만의 커패시턴스 감소를 나타낸다. 특별한 실시예에 있어서, 울트라커패시터는 적어도 1 시간 동안, 예를 들어 적어도 10 시간 동안, 예를 들어 적어도 50 시간 동안, 예를 들어 적어도 100 시간 동안, 예를 들어 적어도 200 시간 동안, 예를 들어 적어도 300 시간 동안, 예를 들어 적어도 400 시간 동안, 예를 들어 적어도 500 시간 동안, 예를 들어 적어도 1,000 시간 동안, 실질적으로 일정한 전압 및 작동 온도에서 유지되는 동안 약 90 % 미만의 커패시턴스 감소를 나타낸다.In certain embodiments of the ultracapacitor, the ultracapacitor exhibits a capacitance reduction of less than about 90% while maintained at a substantially constant voltage and operating temperature. In a particular embodiment, the ultracapacitor is for at least 1 hour, such as at least 10 hours, such as at least 50 hours, such as at least 100 hours, such as at least 200 hours, such as at least exhibit a capacitance reduction of less than about 90% while maintained at a substantially constant voltage and operating temperature for 300 hours, such as at least 400 hours, such as at least 500 hours, such as at least 1,000 hours.

울트라커패시터의 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 적어도 1 시간 동안, 예를 들어 적어도 10 시간 동안, 예를 들어 적어도 50 시간 동안, 예를 들어 적어도 100 시간 동안, 예를 들어 적어도 200 시간 동안, 예를 들어 적어도 300 시간 동안, 예를 들어 적어도 400 시간 동안, 예를 들어 적어도 500 시간 동안, 예를 들어 적어도 1,000 시간 동안, 실질적으로 일정한 전압 및 작동 온도에서 유지되는 동안 약 1,000% 미만의 ESR 증가를 나타낸다. In certain embodiments of the ultracapacitor, the ultracapacitor is for at least 1 hour, such as at least 10 hours, such as at least 50 hours, such as at least 100 hours, such as at least 200 hours, e.g. an increase in ESR of less than about 1,000% while maintained at a substantially constant voltage and operating temperature for at least 300 hours, such as at least 400 hours, such as at least 500 hours, such as at least 1,000 hours. indicates.

예를 들어, 도 1에 도해된 바와 같이, 커패시터의 예시적 실시예가 도시된다. 이 경우에, 커패시터는 "울트라커패시터(10)"이다. 예시적 울트라커패시터(10)는 전기 이중 층 커패시터(electric double-layer capacitor: EDLC)이다. 울트라커패시터(10)는 여러 상이한 폼 팩터로 구체화될 수 있다 (즉, 특정 외관을 나타낼 수 있다). 잠재적으로 유용한 폼 팩터들의 예는 원통형 셀, 고리형 또는 링 형상의 셀, 편평 프리즘 셀 또는 박스형 셀을 포함하는 편평 프리즘 셀들의 스택, 및 휜 공간과 같은 특정 기하 구조를 수용하는 형태를 갖는 편평 프리즘 셀을 포함한다. 원통형 폼 팩터는 원통형 시스템 또는 원통형 폼 팩터에 탑재되거나 원통형 공동을 갖는 시스템과 연계될 때 가장 유용할 수 있다. 환형 또는 링 형상 폼 팩터는 링 형상이거나 링 형상 폼 팩터에 탑재되거나 또는 링 형상 공동을 갖는 시스템과 연계될 때 가장 유용할 수 있다. 편평한 프리즘 폼 팩터는 사각형 형상이거나, 사각형 형상 폼 팩터에 탑재되거나 또는 사각형 형상 공동을 갖는 시스템과 연계될 때 가장 유용할 수 있다.For example, as illustrated in FIG. 1 , an exemplary embodiment of a capacitor is shown. In this case, the capacitor is "ultracapacitor 10". An exemplary ultracapacitor 10 is an electric double-layer capacitor (EDLC). Ultracapacitor 10 may be embodied in several different form factors (ie, may exhibit a particular appearance). Examples of potentially useful form factors include cylindrical cells, annular or ring shaped cells, stacks of flat prism cells including flat prism cells or box cells, and flat prisms having a shape to accommodate a particular geometry, such as a bent space. contains cells. A cylindrical form factor may be most useful when associated with a cylindrical system or a system that is mounted on a cylindrical form factor or has a cylindrical cavity. An annular or ring-shaped form factor may be most useful when it is ring-shaped, mounted on a ring-shaped form factor, or associated with a system having a ring-shaped cavity. A flat prismatic form factor may be most useful when it is rectangular in shape, mounted on a rectangular shape form factor, or associated with a system having a rectangular shaped cavity.

일반적으로 본 명세서에서 "젤리롤(jelly roll)" 응용 (즉, 원통형 하우징(7)에 대해 구성되는 저장 셀(12))의 관점에서 개시되기는 하지만, 롤링된 저장 셀(23)은 바라는 임의 형태를 취할 수 있다. 예를 들어, 저장 셀(12)을 감는 것과는 반대로, 저장 셀(12)의 폴딩(folding)이 롤링된 저장 셀(23)을 제공하기 위해 수행될 수 있다. 기타 유형의 조립체가 사용될 수 있다. 일례로서, 저장 셀(12)은 셀의 동전 유형, 파우치 유형, 또는 프리즘 유형으로서 지칭되는 편평 셀일 수 있다. 따라서, 롤링(rolling)은 롤링된 저장 셀(23)의 조립을 위한 하나의 선택 사항일 뿐이다. 따라서, 본 명세서에서는 "롤링된 저장 셀(23)"의 관점에서 설명되지만, 이것에만 한정되는 것은 아니다. 용어 "롤링된 저장 셀(23)"은 주어진 하우징(7) 설계 내에 잘 들어 맞도록 저장 셀(12)을 패키징 또는 패킹하는 임의의 적절한 형태를 일반적으로 포함한다고 간주될 수 있다.Although generally disclosed herein in terms of a "jelly roll" application (ie, storage cell 12 configured for a cylindrical housing 7), rolled storage cell 23 may be of any shape desired. can take For example, as opposed to winding the storage cell 12 , folding of the storage cell 12 may be performed to provide a rolled storage cell 23 . Other types of assemblies may be used. As an example, the storage cell 12 may be a flat cell, referred to as a coin type, pouch type, or prism type of cell. Accordingly, rolling is only one option for assembly of the rolled storage cells 23 . Thus, although described herein in terms of a “rolled storage cell 23”, it is not limited thereto. The term “rolled storage cell 23” may be considered to generally encompass any suitable form of packaging or packing the storage cell 12 to fit snugly within a given housing 7 design.

울트라커패시터(10)의 여러 형태들이 함께 결합될 수 있다. 여러 형태들은 접촉부들을 함께 용접하는 것과 같은 공지 기술들을 이용하고, 적어도 하나의 기계적 커넥터를 사용하고, 접촉부들을 서로 전기적으로 접촉하게 위치시키는 등에 의해 결합될 수 있다. 복수의 울트라커패시터(10)가 병렬 및 직렬 방식 중 적어도 하나의 방식으로 전기적으로 접속될 수 있다.Several types of ultracapacitor 10 may be combined together. The various forms may be joined using known techniques such as welding the contacts together, using at least one mechanical connector, placing the contacts in electrical contact with each other, and the like. The plurality of ultracapacitors 10 may be electrically connected in at least one of a parallel and a series manner.

본 발명의 목적을 위해, 울트라커패시터(10)는 약 0.05 cc 내지 약 7.5 리터의 범위의 체적을 가질 수 있다.For purposes of the present invention, ultracapacitor 10 may have a volume ranging from about 0.05 cc to about 7.5 liters.

울트라커패시터(10)가 특히 유용한 다양한 환경이 존재할 수 있다. 예를 들어, 자동차 분야 응용에서, 105℃의 주위 온도가 실현될 수 있다 (여기서 커패시터의 실제 수명은 약 1 년 내지 20 년 범위에 있을 것이다). 지열 정 시추(geothermal well drilling)와 같은 몇몇 다운홀(downhole) 응용에서, 300℃ 이상의 주위 온도가 도달될 수 있다 (여기서, 커패시터의 실제 수명은 약 1 시간 내지 약 10,000 시간의 범위를 가질 것이다).There may be a variety of circumstances in which the ultracapacitor 10 is particularly useful. For example, in automotive applications, an ambient temperature of 105° C. may be realized (where the actual lifetime of the capacitor will be in the range of about 1 to 20 years). In some downhole applications, such as geothermal well drilling, ambient temperatures above 300°C can be reached (where the actual lifetime of the capacitor will range from about 1 hour to about 10,000 hours) .

본 발명의 울트라커패시터들의 구성요소들이 지금 차례로 논의될 것이다.The components of the ultracapacitors of the present invention will now be discussed in turn.

A. 본 발명의 향상된 전해질 시스템들 A. Improved Electrolyte Systems of the Invention

본 발명의 향상된 전해질 시스템들은 본 발명의 울트라커패시터들의 전해질 구성요소를 제공하는데, 도 1에서 "전해질(6)"로 표시된다. 전해질(6)은 전극들(3)과 분리막(5) 내의 및 그들 사이의 빈 공간들을 채운다. 일반적으로, 본 발명의 향상된 전해질 시스템들은 고유 전해질들, 정제되고 향상된 전해질들, 또는 이것들의 조합들을 포함하는데, 여기서 전해질(6)은, 예를 들어, 하나 이상의 염 또는 이온성 액체들로 구성되는 물질인데, 이것은 전기적으로 대전된 이온들 (즉, 양으로 대전된 양이온들 및 음으로 대전된 음이온들)이 되도록 분리되고 또한 용매를 포함할 수 있다. 본 발명의 향상된 전해질 시스템들에서, 그와 같은 전해질 구성요소들은 특정 성능 및 내구성 특징의 향상에 기초하여 선택되고, 또한 신규하고 유용한 전기 화학적 안정성과 성능을 가진 혼합물을 생성하기 위해 물질을 용해하는 하나 이상의 용매들과 조합될 수 있다.The improved electrolyte systems of the present invention provide for the electrolyte component of the ultracapacitors of the present invention, denoted "electrolyte 6" in FIG. 1 . The electrolyte 6 fills the empty spaces in and between the electrodes 3 and the separator 5 . In general, the improved electrolyte systems of the present invention comprise native electrolytes, purified and improved electrolytes, or combinations thereof, wherein the electrolyte 6 is, for example, composed of one or more salts or ionic liquids. A substance that separates into electrically charged ions (ie positively charged cations and negatively charged anions) and may also include a solvent. In the improved electrolyte systems of the present invention, such electrolyte components are selected based on enhancement of specific performance and durability characteristics, and also one that dissolves the material to create a mixture with novel and useful electrochemical stability and performance. It can be combined with the above solvents.

본 발명의 향상된 전해질 시스템들은 기존 에너지 저장 장치들 (예를 들어, 여기서 개시되지 않은 전해질들을 포함하는 에너지 저장 장치들, 또는 불충분한 순도를 갖는 전해질들을 포함하는 에너지 저장 장치들)을 넘어서는 본 발명의 울트라커패시터들의 고유하고 구별되는 이점들을 이룰 수 있다. 이러한 이점들은 다음 중 하나 이상과 같은, 성능 및 내구성 특징 모두에서의 향상들을 포함한다: 감소된 총 저항, 저항의 증가된 장기 안정성 (예를 들어, 주어진 온도에서 시간 경과에 따른 증가된 물질 저항에서의 감소), 증가된 총 커패시턴스, 층가된 커패시턴스의 장기 안정성 (예를 들어, 주어진 온도에서 시간 경과에 따른 감소된 커패시터의 커패시턴스에서의 감소), 증가된 에너지 밀도 (예를 들어 더 높은 전압을 지원함으로써 및/또는 더 높은 커패시턴스로 이끎으로써), 증가된 전압 안정성, 감소된 증기압, 개별 커패시터에 대한 더 넓은 온도 범위 성능 (예를 들어, 두 개의 온도 간에 천이할 때 커패시턴스의 상당한 강하 및/또는 ESR의 증가 없음, 예를 들어 약 +30℃ 내지 약 -40℃로 천이할 때 커패시턴스의 90% 초과의 감소 및/또는 ESR의 1000% 증가 없음), 개별 커패시터에 대해 증가된 온도 내구성 (예를 들어, 주어진 시간 후에 주어진 온도에서의 커패시턴스의 50% 미만의 감소 및/또는 주어진 시간 후에 주어진 온도에서의 ESR의 100% 증가, 및/또는 주어진 시간 후에 주어진 온도에서의 누설 전류 10 A/L 미만, 예를 들어 커패시턴스의 40% 미만의 감소 및/또는 ESR의 75% 증가, 및/또는 누설 전류 5 A/L 미만, 예를 들어 커패시턴스의 30% 미만의 감소 및/또는 ESR의 50% 증가, 및/또는 누설 전류 1A/L 미만); 증가된 제조 용이성 (예를 들어, 감소된 증기압, 및 그에 따라 더 나은 수율 및/또는 커패시터를 전해질로 채우는 더 효율적 방법을 가짐으로써), 및 향상된 비용 효율성 (예를 들어 다른 물질보다 저렴한 물질로 빈 공간을 채움으로써). 명료성을 위해, 성능 특징들은 주어진 사용 시점에 있는 물질들 중에서 비교하는 데에 적절한 비슷한 주어진 사용 시점에서의 장치의 활용성에 관한 특성들과 관련되고, 반면에 내구성 특징은 시간 경과에 따라 그와 같은 특성들을 유지하기 위한 능력에 관한 특성들과 관련된다. 상기 성능 및 내구성 예들은 여기서 "성능 또는 내구성에서의 중요한 변화들"이라고 여겨지는 것을 위한 맥락을 제공하는 구실을 할 것이다. The improved electrolyte systems of the present invention are of the present invention beyond conventional energy storage devices (e.g., energy storage devices comprising electrolytes not disclosed herein, or energy storage devices comprising electrolytes of insufficient purity). Unique and distinct advantages of ultracapacitors can be achieved. These advantages include improvements in both performance and durability characteristics, such as one or more of the following: reduced total resistance, increased long-term stability of the resistance (e.g., in increased material resistance over time at a given temperature). ), increased total capacitance, long-term stability of the layered capacitance (e.g., decrease in capacitance of a reduced capacitor over time at a given temperature), increased energy density (e.g. supporting higher voltages) and/or by leading to higher capacitance), increased voltage stability, reduced vapor pressure, wider temperature range performance for individual capacitors (e.g., significant drop in capacitance and/or ESR when transitioning between two temperatures) no increase of, e.g., no greater than 90% decrease in capacitance and/or no 1000% increase in ESR when transitioning from about +30 °C to about -40 °C), increased temperature endurance for individual capacitors (e.g. , less than 50% decrease in capacitance at a given temperature after a given time and/or a 100% increase in ESR at a given temperature after a given time, and/or less than 10 A/L leakage current at a given temperature after a given time, e.g. For example less than 40% decrease in capacitance and/or 75% increase in ESR, and/or less than 5 A/L leakage current, for example less than 30% decrease in capacitance and/or 50% increase in ESR, and/or or leakage current less than 1A/L); increased ease of manufacture (e.g., by having a reduced vapor pressure and thus a better yield and/or a more efficient way to fill a capacitor with electrolyte), and improved cost effectiveness (e.g., by having a material that is cheaper than other materials) by filling the space). For the sake of clarity, performance characteristics relate to characteristics related to the usability of a device at a given point of use that are similar and suitable for comparison among materials at a given point of use, whereas durability characteristics relate to such characteristics over time. It is related to characteristics related to the ability to maintain them. The performance and durability examples above will serve to provide context for what is considered herein "significant changes in performance or durability."

명료성을 위해 그리고 일반적으로, 본 발명의 에너지 저장 장치들에 포함되기 위해 여기서 이용되는 대로의 "전해질(6)"에 대한 참조는 본 발명의 향상된 전해질 시스템들을 지칭한다.For clarity and generally, reference to “electrolyte 6” as used herein for inclusion in energy storage devices of the present invention refers to the improved electrolyte systems of the present invention.

AES 또는 전해질(6)의 특성들은, 광범위한 온도 범위에 걸쳐 있는 높은 전도성 및 시현되는 우수한 전기적 성능 뿐만 아니라, 커패시턴스 증가, 등가 직렬 저항 (ESR)의 감소, 높은 열 안정성, 낮은 유리 전이 온도(Tg), 향상된 점도, 특정 레오펙틱(rhoepectic) 또는 요변성(thixotropic) 특성 (예를 들어, 온도에 의존하는 성질) 중에서 선택된 특성들의 향상 결과일 수 있다. 예로서, 전해질(6)은 높은 수준의 유동성을 가질 수 있거나, 또는 대조적으로 실질적으로 고체일 수 있어, 전극(3)의 분리가 보장된다.The properties of the AES or electrolyte 6 include high conductivity over a wide temperature range and excellent electrical performance exhibited, as well as increased capacitance, reduced equivalent series resistance (ESR), high thermal stability, low glass transition temperature (Tg). , improved viscosity, and certain rhoepectic or thixotropic properties (eg, temperature dependent properties). By way of example, the electrolyte 6 may have a high level of fluidity or, in contrast, may be substantially solid, ensuring separation of the electrodes 3 .

본 발명의 향상된 전해질 시스템은, 고온 울트라커패시터들에 사용하기 위해 본원에 기술되는 신규 전해질들, 고온 울트라커패시터들에 사용하기 위한 고도로 정제된 전해질들, 및 -40℃ 내지 210℃의 온도 범위에서 사용하기에 적절한 향상된 전해질 조합물들을 포함하며, 모든 온도에 걸쳐 성능 또는 내구성의 현저한 하락이 없다.The improved electrolyte system of the present invention provides the novel electrolytes described herein for use in high temperature ultracapacitors, highly purified electrolytes for use in high temperature ultracapacitors, and use in the temperature range of -40°C to 210°C. The improved electrolyte combinations suitable for the following include no significant degradation in performance or durability over all temperatures.

본 명세서에 제공되는 개시 사항이 본 명세서에 개시되는 향상된 전해질 시스템의 울트라커패시터들로의 적용에 집중되지만, 이들 향상된 전해질 시스템은 임의의 에너지 저장 장치에 적용될 수 있다.Although the disclosure provided herein focuses on the application of the improved electrolyte system disclosed herein to ultracapacitors, these improved electrolyte systems may be applied to any energy storage device.

ⅰ. 신규 전해질 물질 (NEE)i. New Electrolyte Material (NEE)

본 발명의 향상된 전해질 시스템 (AES)은, 일 실시예에서, 고온 울트라커패시터들에 사용하기 위한 특정 신규 전해질들을 포함한다. 이와 관련하여, 순도 및 낮은 수분을 유지하는 것이 에너지 스토리지(energy storage)(10)의 성능의 정도와 관련된다는 것; 및 소수성 물질들을 포함하고, 더 큰 순도 및 더 낮은 수분 함량을 나타내는 것으로 발견된 전해질들을 사용하는 것이 향상된 성능을 획득하는데 유리하다는 점이 발견되었다. 이러한 전해질들은 약 80℃ 내지 약 210℃의 온도 범위에서, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 200℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 190℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 180℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 170℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 160℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 150℃, 예를 들어, 약 85℃ 내지 약 145℃, 예를 들어, 약 90℃ 내지 약 140℃, 예를 들어, 약 95℃ 내지 약 135℃, 예를 들어, 약 100℃ 내지 약 130℃, 예를 들어, 약 105℃ 내지 약 125℃, 예를 들어, 약 110℃ 내지 약 120℃에서 우수한 성능 특성을 나타낸다.The improved electrolyte system (AES) of the present invention, in one embodiment, includes certain novel electrolytes for use in high temperature ultracapacitors. In this regard, maintaining purity and low moisture is related to the degree of performance of energy storage 10 ; and hydrophobic materials, it has been found that using electrolytes found to exhibit greater purity and lower water content is advantageous in obtaining improved performance. Such electrolytes may be prepared in a temperature range from about 80°C to about 210°C, for example from about 80°C to about 200°C, such as from about 80°C to about 190°C, such as from about 80°C to about 180°C. , e.g., from about 80 °C to about 170 °C, such as from about 80 °C to about 160 °C, such as from about 80 °C to about 150 °C, such as from about 85 °C to about 145 °C, e.g. For example, from about 90°C to about 140°C, such as from about 95°C to about 135°C, such as from about 100°C to about 130°C, such as from about 105°C to about 125°C, such as , exhibits excellent performance characteristics at about 110°C to about 120°C.

따라서, 향상된 전해질 시스템 (AES)으로서 유용한 신규 전해질 물질들은, 양이온 (예를 들어, 도 8에 도시되고 본 명세서에 개시되는 양이온)과 음이온을 함유하는 종들, 또는 이러한 종들의 조합들을 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 이러한 종은, 헤테로아릴 및 헤테로시클릭 양이온을 포함하는, 질소-함유, 산소-함유, 인-함유, 및/또는 황-함유 양이온을 포함한다. 일 세트의 실시예들에서, 향상된 전해질 시스템 (AES)은 암모늄, 이미다졸륨, 옥사졸륨, 포스포늄, 피페리디늄, 피라지늄, 피라졸륨, 피리다지늄, 피리디늄, 피리미디늄, 술포늄, 티아졸륨, 트리아졸륨, 구아니듐, 이소퀴놀리늄, 벤조트라이아졸륨 및 비올로겐(viologen)-타입 양이온들로 이루어진 군으로부터 선택된 양이온을 포함하는 종을 포함하고, 이들 중 임의의 것이 본 명세서에 개시되는 바와 같이 치환기로 치환될 수도 있다. 일 실시예에서, 본 발명의 향상된 전해질 시스템 (AES)에 대해 유용한 신규 전해질 물질들은, 포스포늄, 피페리디늄 및 암모늄으로 이루어진 군으로부터 선택되는, 도 8에 도시된 양이온들 - 여기서, 다양한 분지 기들 RX (예를 들어, R1, R2, R3, ... RX)는 알킬, 헤테로알킬, 알케닐, 헤테로알케닐, 알키닐, 헤테로알키닐, 할로, 아미노, 니트로, 시아노, 히드록실, 술페이트, 술포네이트 및 카르보닐로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있고, 이들 중 임의의 것이 임의적으로 치환되며, 적어도 2개의 RX는 H가 아님 (즉, R 기들의 선택 및 배향이 도 8에 도시된 양이온성 종을 생산하도록 된다) -; 및 테트라플루오로보레이트, 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드, 테트라시아노보레이트 및 트리플로로메탄술포네이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 음이온의 임의의 조합을 포함한다.Accordingly, novel electrolyte materials useful as advanced electrolyte systems (AESs) include species containing cations (eg, the cations shown in FIG. 8 and disclosed herein) and anions, or combinations of such species. In some embodiments, such species include nitrogen-containing, oxygen-containing, phosphorus-containing, and/or sulfur-containing cations, including heteroaryl and heterocyclic cations. In one set of embodiments, the enhanced electrolyte system (AES) is ammonium, imidazolium, oxazolium, phosphonium, piperidinium, pyrazinium, pyrazolium, pyridazinium, pyridinium, pyrimidinium, alcohol species comprising a cation selected from the group consisting of phonium, thiazolium, triazolium, guanidium, isoquinolinium, benzotriazolium and viologen-type cations, any of may be substituted with a substituent as disclosed herein. In one embodiment, the novel electrolyte materials useful for the improved electrolyte system (AES) of the present invention are the cations shown in Figure 8 selected from the group consisting of phosphonium, piperidinium and ammonium, wherein various branching groups are present. R X (eg, R 1 , R 2 , R 3 , ... R X ) is alkyl, heteroalkyl, alkenyl, heteroalkenyl, alkynyl, heteroalkynyl, halo, amino, nitro, cyano , hydroxyl, sulfate, sulfonate and carbonyl, any of which is optionally substituted, and at least two R X are not H (i.e., the selection and orientation of the R groups is to produce the cationic species shown in Figure 8); and any combination of anions selected from the group consisting of tetrafluoroborate, bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, tetracyanoborate, and trifluoromethanesulfonate.

예를 들어, 위 양이온들과 음이온들의 조합들이 주어지면, 특정 실시예에 있어서, AES는 트리헥실테트라데실포스포늄, 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드, 1-부틸-1-메틸피페리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드 및 부틸트리메틸암모늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있다. 시간 경과에 따른 커패시턴스 및 ESR 측정을 통해 보여지는 바와 같은 온도 범위에서의 향상된 성능 특성들을 지원하며, 고온 유틸리티 및 장시간 내구성을 나타내는 데이터가 도 44a 및 b, 도 45a 및 b, 및 도 46a 및 b에 제공된다.For example, given the above combinations of cations and anions, in certain embodiments, AES is trihexyltetradecylphosphonium, bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 1-butyl-1-methylpipe and lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide. Supporting improved performance characteristics over the temperature range as shown by capacitance and ESR measurements over time, data showing high temperature utility and long-term durability are presented in Figures 44a and b, 45a and b, and 46a and b. is provided

특정 실시예들에서, AES는 트리헥실테트라데실포스포늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the AES is trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

특정 실시예들에서, AES는 1-부틸-1-메틸피페리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the AES is 1-butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

특정 실시예들에서, AES는 부틸트리메틸암모늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the AES is butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

또 다른 실시예에서, 본 발명의 향상된 전해질 시스템 (AES)에 대해 유용한 신규 전해질 물질들은 이미다졸륨 및 피롤리디늄으로 이루어진 군으로부터 선택되는 도 8에 도시된 양이온들 - 여기서, 다양한 분지 기들 RX (예를 들어, R1, R2, R3, ... RX)는 알킬, 헤테로알킬, 알케닐, 헤테로알케닐, 알키닐, 헤테로알키닐, 할로, 아미노, 니트로, 시아노, 히드록실, 술페이트, 술포네이트 및 카르보닐로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있고, 이들 중 임의의 것이 임의적으로 치환될 수 있으며, 적어도 2개의 RX는 H가 아님 (즉, R 기들의 선택 및 배향이 도 8에 도시된 양이온성 종을 생산하도록 됨) -; 및 테트라플루오로보레이트, 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드, 테트라시아노보레이트 및 트리플로로메탄술포네이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 음이온의 임의의 조합을 포함한다. 하나의 특정 실시예에서, H가 아닌 2개의 RX는 알킬이다. 더욱이, 지목된 양이온들은 광범위한 온도에 걸쳐서 높은 전도성뿐만 아니라 높은 열 안정성을 나타내고, 우수한 전기 화학적 성능을 나타낸다.In another embodiment, the novel electrolyte materials useful for the improved electrolyte system (AES) of the present invention are cations shown in Figure 8 selected from the group consisting of imidazolium and pyrrolidinium, wherein the various branching groups R X (eg, R 1 , R 2 , R 3 , ... R X ) is alkyl, heteroalkyl, alkenyl, heteroalkenyl, alkynyl, heteroalkynyl, halo, amino, nitro, cyano, hydro may be selected from the group consisting of hydroxyl, sulfate, sulfonate and carbonyl, any of which may be optionally substituted, and at least two R X are not H (i.e., the selection and orientation of the R groups is adapted to produce the cationic species shown in Figure 8); and any combination of anions selected from the group consisting of tetrafluoroborate, bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, tetracyanoborate, and trifluoromethanesulfonate. In one particular embodiment, two R X other than H are alkyl. Moreover, the indicated cations exhibit high thermal stability as well as high conductivity over a wide range of temperatures, and exhibit excellent electrochemical performance.

예를 들어, 상기 양이온들과 음이온들의 조합들이 주어지면, 특정 실시예에 있어서, AES는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트; 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드, 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트; 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트; 1-헥실-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트; 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드; 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 트리스(펜타플루오로에틸)트리플루오로포스페이트; 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트; 및 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 트리플로로메탄술포네이트로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있다.For example, given the combinations of cations and anions, in certain embodiments, AES is 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate; 1-hexyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate; 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate; 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate; and 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate.

일 실시예에서, AES는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트이다.In one embodiment, the AES is 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate.

일 실시예에서, AES는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In one embodiment, the AES is 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

일 실시예에서, AES는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트이다.In one embodiment, the AES is 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate.

일 실시예에서, AES는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트이다.In one embodiment, the AES is 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate.

일 실시예에서, AES는 1-헥실-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트이다.In one embodiment, the AES is 1-hexyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate.

일 실시예에서, AES는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In one embodiment, the AES is 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

일 실시예에서, AES는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 트리스(펜타플루오로에틸)트리플루오로포스페이트이다.In one embodiment, the AES is 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate.

일 실시예에서, AES는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트이다.In one embodiment, the AES is 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate.

일 실시예에서, AES는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 트리플루오로메탄술포네이트이다.In one embodiment, the AES is 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate.

또 다른 특정 실시예에서, H가 아닌 2개의 RX 중 하나는 알킬, 예를 들어, 메틸이고, 나머지 하나는 알콕시로 치환된 알킬이다. 더욱이, 분자에서 화학식 1의 N,O-아세탈 골격선 구조를 갖는 양이온들이 높은 전기적 전도성을 가지며, 이러한 양이온들 중에 포함되고, 피롤리딘 골격선 및 N,O-아세탈 기를 갖는 암모늄 양이온이 유기 용매들에서 특히 전기적 전도성 및 용해도가 높고, 상대적으로 높은 전압을 지원한다는 것이 발견되었다. 이에 따라 일 실시예에서, 향상된 전해질 시스템은 하기 화학식의 염을 포함한다:In another specific embodiment, one of the two R X other than H is alkyl, eg, methyl, and the other is alkyl substituted with alkoxy. Moreover, in the molecule, cations having an N,O-acetal skeleton structure of Formula 1 have high electrical conductivity, and are included among these cations, and an ammonium cation having a pyrrolidine skeleton and an N,O-acetal group is an organic solvent. It has been found that they have particularly high electrical conductivity and solubility, and support relatively high voltages. Accordingly, in one embodiment, the improved electrolyte system comprises a salt of the formula:

<화학식 I><Formula I>

Figure pat00001
Figure pat00001

여기서, R1과 R2는 동일하거나 상이한 것일 수 있고, 각각 알킬이며, X-는 음이온이다. 몇몇 실시예들에서, R1은 1 내지 4개의 탄소 원자들을 갖는 직쇄 또는 분지쇄 알킬이고, R2는 메틸 또는 에틸이며, X-는 시아노보레이트 함유 음이온(11)이다. 특정 실시예에서, X-는 [B(CN)]4를 포함하고, R2는 메틸 기 및 에틸 기 중 하나이다. 또 다른 특정 실시예에서, R1과 R2는 둘 모두 메틸이다. 또한, 일 실시예에서, 본 발명의 향상된 전해질 시스템에 적합한 시아노보레이트 음이온 (11), X-는 [B(CN)4]- 또는 [BFn(CN)4-n]- (여기서, n = 0, 1, 2 또는 3)을 포함한다.Here, R 1 and R 2 may be the same or different, and each is alkyl, and X is an anion. In some embodiments, R 1 is straight or branched chain alkyl having 1 to 4 carbon atoms, R 2 is methyl or ethyl, and X is a cyanoborate containing anion (11). In certain embodiments, X includes [B(CN)] 4 and R 2 is one of a methyl group and an ethyl group. In another specific embodiment, R 1 and R 2 are both methyl. Also, in one embodiment, a cyanoborate anion (11) suitable for the improved electrolyte system of the present invention, X - is [B(CN)4] - or [BFn(CN)4-n] - , where n = 0, 1, 2 or 3).

시아노보레이트 음이온 및 화학식 1에 나타난 4급 암모늄 양이온으로 이루어지고 화학식 I의 신규 전해질 물질을 포함하는 본 발명의 AES의 양이온들의 예들은, N-메틸-N-메톡시메틸피롤리디늄(N-메톡시메틸-N-메틸피롤리디늄), N-에틸-N-메톡시메틸피롤리디늄, N-메톡시메틸-N-n-프로필피롤리디늄, N-메톡시메틸-N-이소-프로필피롤리디늄, N-n-부틸-N-메톡시메틸피롤리디늄, N-이소-부틸-N-메톡시메틸피롤리디늄, N-tert-부틸-N-메톡시메틸피롤리디늄, N-에톡시메틸-N-메틸피롤리디늄, N-에틸-N-에톡시메틸피롤리디늄(N-에톡시메틸-N-에틸피롤리디늄), N-에톡시메틸-N-n-프로필피롤리디늄, N-에톡시메틸-N-이소-프로필피롤리디늄, N-n-부틸-N-에톡시메틸피롤리디늄, N-이소-부틸-N-에톡시메틸피롤리디늄 및 N-tert-부틸-N-에톡시메틸피롤리디늄에서 선택된다. 다른 예들은 N-메틸-N-메톡시메틸피롤리디늄(N-메톡시메틸-N-메틸피롤리디늄), N-에틸-N-메톡시메틸피롤리디늄 및 N-에톡시메틸-N-메틸피롤리디늄을 포함한다.Examples of cations of the AES of the present invention comprising a novel electrolyte material of formula I and consisting of a cyanoborate anion and a quaternary ammonium cation represented by formula 1 are N-methyl-N-methoxymethylpyrrolidinium (N- Methoxymethyl-N-methylpyrrolidinium), N-ethyl-N-methoxymethylpyrrolidinium, N-methoxymethyl-N-n-propylpyrrolidinium, N-methoxymethyl-N-iso-propylpy Rollidinium, N-n-butyl-N-methoxymethylpyrrolidinium, N-iso-butyl-N-methoxymethylpyrrolidinium, N-tert-butyl-N-methoxymethylpyrrolidinium, N-ethoxy Methyl-N-methylpyrrolidinium, N-ethyl-N-ethoxymethylpyrrolidinium (N-ethoxymethyl-N-ethylpyrrolidinium), N-ethoxymethyl-N-n-propylpyrrolidinium, N -ethoxymethyl-N-iso-propylpyrrolidinium, N-n-butyl-N-ethoxymethylpyrrolidinium, N-iso-butyl-N-ethoxymethylpyrrolidinium and N-tert-butyl-N- ethoxymethylpyrrolidinium. Other examples are N-methyl-N-methoxymethylpyrrolidinium (N-methoxymethyl-N-methylpyrrolidinium), N-ethyl-N-methoxymethylpyrrolidinium and N-ethoxymethyl-N -Contains methylpyrrolidinium.

추가적 음이온들과 결합된 화학식 1의 양이온의 추가적 예들은 N-메틸-N-메톡시메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트 (N-메톡시메티-N-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트), N-에틸-N-메톡시메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트, N-에톡시메틸-N-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트, N-메틸-N-메톡시메틸피롤리디늄 비스트리플루오로메탄술포닐이미드, (N-메톡시메티-N-메틸피롤리디늄 비스트리플루오로메탄술포닐이미드), N-에틸-N-메톡시메틸피롤리디늄 비스트리플루오로메탄술포닐이미드, N-에톡시메틸-N-메틸피롤리디늄 비스트리플루오로메탄술포닐이미드, N-메틸-N-메톡시메틸피롤리디늄 트리플루오로메탄술포레이트 (N-메톡시메틸-N-메틸트리플루오로메탄술포레이트)에서 선택될 수 있다.Further examples of cations of formula 1 combined with additional anions are N-methyl-N-methoxymethylpyrrolidinium tetracyanoborate (N-methoxymethyl-N-methylpyrrolidinium tetracyanoborate), N -Ethyl-N-methoxymethylpyrrolidinium tetracyanoborate, N-ethoxymethyl-N-methylpyrrolidinium tetracyanoborate, N-methyl-N-methoxymethylpyrrolidinium bistrifluoromethane Sulfonylimide, (N-methoxymethyl-N-methylpyrrolidinium bistrifluoromethanesulfonylimide), N-ethyl-N-methoxymethylpyrrolidinium bistrifluoromethanesulfonylimide , N-ethoxymethyl-N-methylpyrrolidinium bistrifluoromethanesulfonylimide, N-methyl-N-methoxymethylpyrrolidinium trifluoromethanesulfolate (N-methoxymethyl-N- methyltrifluoromethanesulfolate).

전해질로서 이용될 때, 4급 암모늄 염은 적절한 유기 용매와 혼합된 것으로서 이용될 수 있다. 유용한 용매들은 시클릭 탄산 에스테르들, 사슬 탄산 에스테르들, 인산 에스테르들, 시클릭 에테르들, 사슬 에테르들, 락톤 화합물들, 사슬 에스테르들, 니트릴 화합물들, 아미드 화합물들 및 술폰 화합물들을 포함한다. 사용될 용매가 이들 화합물에 한정되는 것은 아니지만, 이러한 화합물들의 예들이 이하 주어진다. When used as an electrolyte, the quaternary ammonium salt can be used as mixed with a suitable organic solvent. Useful solvents include cyclic carbonic acid esters, chain carbonic acid esters, phosphoric acid esters, cyclic ethers, chain ethers, lactone compounds, chain esters, nitrile compounds, amide compounds and sulfone compounds. Although the solvent to be used is not limited to these compounds, examples of such compounds are given below.

시클릭 탄산 에스테르들의 예들은 에틸렌 카르보네이트, 프로필렌 카르보네이트, 부틸렌 카르보네이트 등이며, 이들 중 프로필렌 카르보네이트가 바람직하다.Examples of the cyclic carbonic acid esters are ethylene carbonate, propylene carbonate, butylene carbonate and the like, of which propylene carbonate is preferred.

사슬 탄산 에스테르들의 예들은 디메틸 카르보네이트, 에틸메틸 카르보네이트, 디에틸 카르보네이트 등이며, 이들 중 디메틸 카르보네이트 및 에틸메틸 카르보네이트가 바람직하다.Examples of chain carbonic acid esters are dimethyl carbonate, ethylmethyl carbonate, diethyl carbonate and the like, of which dimethyl carbonate and ethylmethyl carbonate are preferred.

인산 에스테르들의 예들은 트리메틸 포스페이트, 트리에틸 포스페이트, 에틸디메틸 포스페이트, 디에틸메틸 포스페이트 및 등이다. 시클릭 에테르들의 예들은 테트라히드로푸란, 2-메틸테트라히드로푸란 등이다. 사슬 에테르들의 예들은 디메톡시에탄 등이다. 락톤 화합물들의 예들은 γ-부티로락톤 등이다. 사슬 에스테르들의 예들은 메틸 프로피오네이트, 메틸 아세테이트, 초산 에틸, 메틸 포르메이트 등이다. 니트릴 화합물들의 예들은 아세토니트릴 등이다. 아미드 화합물들의 예들은 디메틸포름아미드 등이다. 술폰 화합물들의 예들은 술폴란, 메틸 술포란 등이다. 시클릭 탄산 에스테르들, 사슬 탄산 에스테르들, 니트릴 화합물들과 술폰 화합물들은 몇몇 실시예들에서, 특히 바람직할 수 있다.Examples of phosphoric acid esters are trimethyl phosphate, triethyl phosphate, ethyldimethyl phosphate, diethylmethyl phosphate and the like. Examples of cyclic ethers are tetrahydrofuran, 2-methyltetrahydrofuran and the like. Examples of chain ethers are dimethoxyethane and the like. Examples of lactone compounds are γ-butyrolactone and the like. Examples of chain esters are methyl propionate, methyl acetate, ethyl acetate, methyl formate and the like. Examples of nitrile compounds are acetonitrile and the like. Examples of amide compounds are dimethylformamide and the like. Examples of sulfone compounds are sulfolane, methyl sulfolane, and the like. Cyclic carbonic acid esters, chain carbonic acid esters, nitrile compounds and sulfone compounds may be particularly preferred in some embodiments.

이러한 용매들은 단독으로 이용될 수 있거나 적어도 2 종류의 용매가 혼합물로 사용될 수 있다. 바람직한 유기 용매 혼합물들의 예들은, 에틸렌 카르보네이트 및 디메틸 카르보네이트, 에틸렌 카르보네이트 및 에틸메틸 카르보네이트, 에틸렌 카르보네이트 및 디에틸 카르보네이트, 프로필렌 카르보네이트 및 디메틸 카르보네이트, 프로필렌 카르보네이트 및 에틸메틸 카르보네이트, 및 프로필렌 카르보네이트 및 디에틸 카르보네이트의 혼합물 등 시클릭 탄산 에스테르 및 사슬 탄산 에스테르의 혼합물들과, 디메틸 카르보네이트 및 에틸메틸 카르보네이트 등의 사슬 탄산 에스테르의 혼합물들, 및 술폴란 및 메틸술폴란 등의 술폴란 화합물 등의 혼합물들이다. 에틸렌 카르보네이트 및 에틸메틸 카르보네이트, 프로필렌 카르보네이트 및 에틸메틸 카르보네이트, 및 디메틸 카르보네이트 및 에틸메틸 카르보네이트의 혼합물들이 보다 바람직하다.These solvents may be used alone or at least two kinds of solvents may be used as a mixture. Examples of preferred organic solvent mixtures are ethylene carbonate and dimethyl carbonate, ethylene carbonate and ethylmethyl carbonate, ethylene carbonate and diethyl carbonate, propylene carbonate and dimethyl carbonate, mixtures of cyclic and chain carbonic esters, such as propylene carbonate and ethylmethyl carbonate, and mixtures of propylene carbonate and diethyl carbonate, and dimethyl carbonate and ethylmethyl carbonate, etc. mixtures of chain carbonic acid esters, and mixtures of sulfolane compounds such as sulfolane and methylsulfolane. More preferred are mixtures of ethylene carbonate and ethylmethyl carbonate, propylene carbonate and ethylmethyl carbonate, and dimethyl carbonate and ethylmethyl carbonate.

몇몇 실시예들에서, 본 발명의 4급 암모늄 염이 전해질로서 이용될 때, 전해질 농도는 적어도 0.1 M이고, 몇몇의 경우에 적어도 0.5 M이며, 적어도 1 M일 수 있다. 농도가 0.1 M 이하이면, 전기적 전도성이 낮아질 것이며, 악화된 성능의 전기 화학 장치를 생산하게 된다. 상한 농도는 전해질이 실온에서 액염일 때의 분리 농도이다. 용액이 분리되지 않을 때, 한계 농도는 100%이다. 염이 실온에서 고체일 때, 한계 농도는 용액이 염으로 포화된 농도다.In some embodiments, when the quaternary ammonium salt of the present invention is used as the electrolyte, the electrolyte concentration is at least 0.1 M, in some cases at least 0.5 M, and may be at least 1 M. If the concentration is less than 0.1 M, the electrical conductivity will be low, producing an electrochemical device with deteriorated performance. The upper limit concentration is the separation concentration when the electrolyte is a liquid salt at room temperature. When the solution does not separate, the limiting concentration is 100%. When the salt is a solid at room temperature, the limiting concentration is the concentration at which the solution is saturated with the salt.

특정 실시예들에서, 예를 들어, 성능 또는 내구성 특징을 10% 이상 변경하지 않는 등, 향상된 전해질 시스템의 활용에 의해 달성되는 이점들에 현저하게 영향을 미치지 않는다면, 향상된 전해질 시스템 (AES)은 본 명세서에 기술된 것들과는 다른 전해질과 혼합될 수 있다. AES와 혼합되기에 적합할 수 있는 전해질의 예들은, 알카리 금속 염들, 4급 암모늄 염들, 4급 포스포늄 염들 등이다. 이러한 전해질은 단독으로 이용될 수 있거나, 적어도 이들 중 2 종류가 본 명세서에 개시되는 AES와 혼합되는 바와 같이 조합으로 사용될 수 있다. 유용한 알칼리 금속 염들은 리튬 염들, 나트륨 염들과 칼륨 염들을 포함한다. 이러한 리튬 염들의 예들은, 리튬 헥사플루오르포스페이트, 리튬 보로플루오라이드, 리튬 퍼클로레이트, 리튬 트리플로로메탄술포네이트, 술포닐이미드 리튬, 술포닐메티드 리튬 등이며, 이에 한정되는 것은 아니다. 유용한 나트륨 염들의 예들은 나트륨 헥사플루오르포스페이트, 나트륨 보로플루오라이드, 나트륨 퍼클로레이트, 나트륨 트리플로로메탄술포네이트, 술포닐이미드 나트륨, 술포닐메티드 나트륨 등이다. 유용한 칼륨 염들의 예들은, 이에 한정되는 것은 아니지만, 칼륨 헥사플루오르포스페이트, 칼륨 보로플루오라이드, 칼륨 퍼클로레이트, 칼륨 트리플로로메탄술포네이트, 술포닐이미드 칼륨, 술포닐메티드 칼륨 등이다.In certain embodiments, an improved electrolyte system (AES) may be used without significantly affecting the benefits achieved by utilization of the improved electrolyte system, such as, for example, no more than 10% change in performance or durability characteristics. It may be mixed with other electrolytes than those described herein. Examples of electrolytes that may be suitable for mixing with AES are alkali metal salts, quaternary ammonium salts, quaternary phosphonium salts, and the like. These electrolytes may be used alone, or at least two of them may be used in combination as mixed with the AES disclosed herein. Useful alkali metal salts include lithium salts, sodium salts and potassium salts. Examples of such lithium salts include, but are not limited to, lithium hexafluorophosphate, lithium borofluoride, lithium perchlorate, lithium trifluoromethanesulfonate, lithium sulfonylimide, lithium sulfonylmethide, and the like. Examples of useful sodium salts are sodium hexafluorophosphate, sodium borofluoride, sodium perchlorate, sodium trifluoromethanesulfonate, sodium sulfonylimide, sodium sulfonylmethide, and the like. Examples of useful potassium salts include, but are not limited to, potassium hexafluorophosphate, potassium borofluoride, potassium perchlorate, potassium trifluoromethanesulfonate, sulfonylimide potassium, sulfonylmethide potassium, and the like.

(향상된 전해질 시스템의 활용에 의해 이루어진 이점들에 현저하게 영향을 미치지 않는) 상기 기술된 조합들에 사용될 수 있는 유용한 4급 암모늄 염들은, 테트라알킬암모늄 염들, 이미다졸륨 염들, 피라졸륨 염들, 피리디늄 염들, 트리아졸륨 염들, 피리다지늄 염들 등을 포함하며, 이에 한정되는 것은 아니다. 유용한 테트라알킬암모늄 염들의 예들은, 테트라에틸암모늄 테트라시아노보레이트, 테트라메틸암모늄 테트라시아노보레이트, 테트라프로필암모늄 테트라시아노보레이트, 테트라부틸암모늄 테트라시아노보레이트, 트리에틸메틸암모늄 테트라시아노보레이트, 트리메틸에틸암모늄 테트라시아노보레이트, 디메틸디에틸암모늄 테트라시아노보레이트, 트리메틸프로필암모늄 테트라시아노보레이트, 트리메틸부틸암모늄 테트라시아노보레이트, 디메틸에틸프로필암모늄 테트라시아노보레이트, 메틸에틸프로필부틸암모늄 테트라시아노보레이트, N,N-디메틸피롤리디넘 테트라시아노보레이트, N-에틸-N-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트, N-메틸-N-프로필피롤리디늄 테트라시아노보레이트, N-에틸-N-프로필피롤리디늄 테트라시아노보레이트, N,N-디메틸피페리디늄 테트라시아노보레이트, N-메틸-N-에틸피페리디늄 테트라시아노보레이트, N-메틸-N-프로필피페리디늄 테트라시아노보레이트, N-에틸-N-프로필피페리디늄 테트라시아노보레이트, N,N-디메틸모폴리늄 테트라시아노보레이트, N-메틸-N-에틸모폴리늄 테트라시아노보레이트, N-메틸-N-프로필모폴리늄 테트라시아노보레이트, N-에틸-N-프로필모폴리늄 테트라시아노보레이트 등이고, 반면에 이들 예가 한정적인 것은 아니다.Useful quaternary ammonium salts that can be used in the combinations described above (which do not significantly affect the benefits achieved by utilization of the improved electrolyte system) are: tetraalkylammonium salts, imidazolium salts, pyrazolium salts, pyrazolium salts dinium salts, triazolium salts, pyridazinium salts, and the like. Examples of useful tetraalkylammonium salts are tetraethylammonium tetracyanoborate, tetramethylammonium tetracyanoborate, tetrapropylammonium tetracyanoborate, tetrabutylammonium tetracyanoborate, triethylmethylammonium tetracyanoborate, Trimethylethylammonium tetracyanoborate, dimethyldiethylammonium tetracyanoborate, trimethylpropylammonium tetracyanoborate, trimethylbutylammonium tetracyanoborate, dimethylethylpropylammonium tetracyanoborate, methylethylpropylbutylammonium tetracyano Borate, N,N-dimethylpyrrolidinium tetracyanoborate, N-ethyl-N-methylpyrrolidinium tetracyanoborate, N-methyl-N-propylpyrrolidinium tetracyanoborate, N-ethyl-N -Propylpyrrolidinium tetracyanoborate, N,N-dimethylpiperidinium tetracyanoborate, N-methyl-N-ethylpiperidinium tetracyanoborate, N-methyl-N-propylpiperidinium tetracy Anoborate, N-ethyl-N-propylpiperidinium tetracyanoborate, N,N-dimethylmorpholinium tetracyanoborate, N-methyl-N-ethylmorpholinium tetracyanoborate, N-methyl- N-propylmorpholinium tetracyanoborate, N-ethyl-N-propylmorpholinium tetracyanoborate, and the like, while these examples are not limiting.

(향상된 전해질 시스템의 활용에 의해 이루어진 이점들에 현저하게 영향을 미치지 않는) 상기 기술된 조합들에 사용될 수 있는 이미다졸륨 염들의 예들은, 1,3-디메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트, 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트, 1,3-디에틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트, 1,2-디메틸-3-에틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트 및 1,2-디메틸-3-프로필이미다졸리움 테트라시아노보레이트를 포함하지만, 이들로 한정되는 것은 아니다. 피라졸륨 염들의 예들은, 1,2-디메틸피라졸리움 테트라시아노보레이트, 1-메틸-2-에틸피라졸륨 테트라시아노보레이트, 1-프로필-2-메틸피라졸륨 테트라시아노보레이트 및 1-메틸-2-부틸피라졸륨 테트라시아노보레이트이지만, 이들로 한정되는 것은 아니다. 피리디늄 염들의 예들은 N-메틸피리디늄 테트라시아노보레이트, N-에틸피리디늄 테트라시아노보레이트, N-프로필피리디늄 테트라시아노보레이트 및 N-부틸피리디늄 테트라시아노보레이트이지만, 이들로 한정되는 것은 아니다. 트리아졸륨 염들의 예들은 1-메틸트리아졸륨 테트라시아노보레이트, 1-에틸트리아졸륨 테트라시아노보레이트, 1-프로필트리아졸륨 테트라시아노보레이트 및 1-부틸트리아졸륨 테트라시아노보레이트이지만, 이들로 한정되는 것은 아니다. 피리다지늄 염들의 예들은 1-메틸피리다지늄 테트라시아노보레이트, 1-에틸피리다지늄 테트라시아노보레이트, 1-프로필피리다지늄 테트라시아노보레이트 및 1-부틸피리다지늄 테트라시아노보레이트이지만, 이들로 한정되는 것은 아니다. 4급 포스포늄 염들의 예들은, 테트라에틸포스포늄 테트라시아노보레이트, 테트라메틸포스포늄 테트라시아노보레이트, 테트라프로필포스포늄 테트라시아노보레이트, 테트라 부틸 포스포늄 테트라시아노보레이트, 트리에틸메틸포스포늄 테트라플루오로보레이트, 트리메틸에틸포스포늄 테트라시아노보레이트, 디메틸에틸포스포늄 테트라시아노보레이트, 트리메틸프로필포스포늄 테트라시아노보레이트, 트리메틸부틸포스포늄 테트라시아노보레이트, 디메틸에틸프로필포스포늄 테트라시아노보레이트, 메틸에틸프로필부틸포스포늄 테트라시아노보레이트이지만, 이들에 한정되는 것은 아니다.Examples of imidazolium salts that can be used in the combinations described above (which do not significantly affect the benefits achieved by the utilization of an improved electrolyte system) are 1,3-dimethylimidazolium tetracyanoborate, 1 -Ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate, 1,3-diethylimidazolium tetracyanoborate, 1,2-dimethyl-3-ethylimidazolium tetracyanoborate and 1,2-dimethyl -3-propylimidazolium tetracyanoborate. Examples of pyrazolium salts are 1,2-dimethylpyrazolium tetracyanoborate, 1-methyl-2-ethylpyrazolium tetracyanoborate, 1-propyl-2-methylpyrazolium tetracyanoborate and 1-methyl -2-butylpyrazolium tetracyanoborate, but is not limited thereto. Examples of pyridinium salts are, but are not limited to, N-methylpyridinium tetracyanoborate, N-ethylpyridinium tetracyanoborate, N-propylpyridinium tetracyanoborate and N-butylpyridinium tetracyanoborate. it's not going to be Examples of triazolium salts are, but are not limited to, 1-methyltriazolium tetracyanoborate, 1-ethyltriazolium tetracyanoborate, 1-propyltriazolium tetracyanoborate and 1-butyltriazolium tetracyanoborate. it's not going to be Examples of pyridazinium salts are 1-methylpyridazinium tetracyanoborate, 1-ethylpyridazinium tetracyanoborate, 1-propylpyridazinium tetracyanoborate and 1-butylpyridazinium tetracyanoborate. However, it is not limited to these. Examples of quaternary phosphonium salts are tetraethylphosphonium tetracyanoborate, tetramethylphosphonium tetracyanoborate, tetrapropylphosphonium tetracyanoborate, tetrabutyl phosphonium tetracyanoborate, triethylmethylphosphonium Tetrafluoroborate, trimethylethylphosphonium tetracyanoborate, dimethylethylphosphonium tetracyanoborate, trimethylpropylphosphonium tetracyanoborate, trimethylbutylphosphonium tetracyanoborate, dimethylethylpropylphosphonium tetracyanoborate , methylethylpropylbutylphosphonium tetracyanoborate, but is not limited thereto.

특정 실시예들에서, 향상된 전해질 시스템에 사용하기 위해 본 명세서에서 선택되는 신규 전해질도 정제될 수 있다. 이러한 정제는 본 분야에 알려진 기법들 또는 본 명세서에 제공되는 기법들을 이용하여 수행될 수 있다. 이러한 정제는 본 명세서에 개시되는 신규 전해질 물질들의 특징들을 더욱 향상시킬 수 있다.In certain embodiments, the novel electrolytes selected herein for use in improved electrolyte systems may also be purified. Such purification may be performed using techniques known in the art or techniques provided herein. Such purification may further enhance the properties of the novel electrolyte materials disclosed herein.

ⅱ. 고도로 정제된 전해질들ii. Highly purified electrolytes

본 발명의 향상된 전해질 시스템은, 일 실시예에서, 고온 울트라커패시터들에 사용하기 위한 특정 고도로 정제된 전해질을 포함한다. 특정 실시예들에서. 본 발명의 AES를 포함하는 고도로 정제된 전해질은, 본 명세서에 개시되는 정제 처리에 의해 정제된 상기 기술된 신규 전해질 뿐만 아니라, 이하 개시되는 전해질들이다. 본 명세서에 제공되는 정제 방법은, 예를 들어, 약 80℃ 내지 210℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 200℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 190℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 180℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 170℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 160℃, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 150℃, 예를 들어, 약 85℃ 내지 약 145℃, 예를 들어, 약 90℃ 내지 약 140℃, 예를 들어, 약 95℃ 내지 약 135℃, 예를 들어, 약 100℃ 내지 약 130℃, 예를 들어, 약 105℃ 내지 약 125℃, 예를 들어, 약 110℃ 내지 약 120℃의 온도 범위에서의 고온 응용물, 예를 들어 고온 울트라커패시터에 사용하기 위한 향상된 특성을 갖는 향상된 전해질 시스템을 제공하는 불순물 수준을 생성한다.The improved electrolyte system of the present invention, in one embodiment, includes a specific highly purified electrolyte for use in high temperature ultracapacitors. In certain embodiments. The highly purified electrolyte comprising the AES of the present invention is the above-described novel electrolyte purified by the purification process disclosed herein, as well as the electrolytes disclosed below. The purification methods provided herein can be, for example, from about 80°C to 210°C, such as from about 80°C to about 200°C, such as from about 80°C to about 190°C, such as about 80 °C to about 180 °C, such as about 80 °C to about 170 °C, such as about 80 °C to about 160 °C, such as about 80 °C to about 150 °C, such as about 85 °C to about 145 °C, such as about 90 °C to about 140 °C, such as about 95 °C to about 135 °C, such as about 100 °C to about 130 °C, such as about 105 °C to about 125 °C Produces impurity levels that provide improved electrolyte systems with improved properties for use in high temperature applications, eg, high temperature ultracapacitors, in the temperature range of °C, eg, about 110 °C to about 120 °C.

울트라커패시터(10)의 향상된 특성을 획득하는 것은 현재 이용 가능한 것보다 더 우수한 전해질 시스템에 대한 요구를 낳는다. 예를 들어, 작동 온도 범위를 증가시키는 것은 알려진 전해질의 특정 형태들로부터 불순물들의 현저한 감소/제거에 의해 이루어질 수 있다는 것이 발견되었다. 특별한 관심 대상의 불순물들은, 물, 할라이드 이온들 (클로라이드, 브로마이드, 플루오라이드, 아이오다이드), 자유 아민 (암모니아), 술페이트 및 금속 양이온들 (Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn)을 포함한다. 이러한 정제된 고도로 정제된 전해질 제품은, 정제되지 않은 전해질보다 놀랍게도 훨씬 월등한 전해질을 제공하며, 그러하므로, 본 발명의 향상된 전해질 시스템에 포함된다.Achieving improved properties of ultracapacitors 10 results in a need for better electrolyte systems than are currently available. For example, it has been found that increasing the operating temperature range can be achieved by significant reduction/removal of impurities from certain types of known electrolytes. Impurities of particular interest are water, halide ions (chloride, bromide, fluoride, iodide), free amine (ammonia), sulfate and metal cations (Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn). This purified highly purified electrolyte product provides an electrolyte that is surprisingly significantly superior to the crude electrolyte and, as such, is included in the improved electrolyte system of the present invention.

특정 실시예에 있어서, 본 발명은 양이온(9)과 음이온(11)의 정제된 혼합물을 제공하고, 일부 경우에는, 약 5000 ppm 미만의 클로라이드 이온들; 약 1000 ppm 미만의 플루오라이드 이온들; 및/또는 약 1000 ppm 미만의 수분 (예를 들어, 약 2000 ppm 미만의 클로라이드 이온들; 약 200 ppm 미만의 플루오라이드 이온들; 및/또는 약 200 ppm 미만의 수분, 예를 들어, 약 1000 ppm 미만의 클로라이드 이온들; 약 100 ppm 미만의 플루오라이드 이온들; 및/또는 약 100 ppm 미만의 수분, 예를 들어, 약 500 ppm 미만의 클로라이드 이온들; 약 50 ppm 미만의 플루오라이드 이온들; 및/또는 약 50 ppm 미만의 수분, 예를 들어, 약 780 ppm 미만의 클로라이드 이온들; 약 11 ppm 미만의 플루오라이드 이온들; 및 약 20 ppm 미만의 수분 등)을 포함하는 본 발명의 AES로서 역할을 할 수 있는 용매를 제공한다.In certain embodiments, the present invention provides a purified mixture of cations (9) and anions (11), in some cases containing less than about 5000 ppm chloride ions; less than about 1000 ppm fluoride ions; and/or less than about 1000 ppm moisture (eg, less than about 2000 ppm chloride ions; less than about 200 ppm fluoride ions; and/or less than about 200 ppm moisture, such as about 1000 ppm less than chloride ions; less than about 100 ppm fluoride ions; and/or less than about 100 ppm moisture, e.g., less than about 500 ppm chloride ions; less than about 50 ppm fluoride ions; and /or serve as an AES of the present invention comprising less than about 50 ppm moisture, e.g., less than about 780 ppm chloride ions; less than about 11 ppm fluoride ions; and less than about 20 ppm moisture, etc. It provides a solvent capable of

일반적으로, 정제된 전해질에서 불순물들은 본 명세서에 개시되는 정제 방법들을 이용하여 제거된다. 예를 들어, 몇몇 실시예에서, 할라이드 이온들(클로라이드, 브로마이드, 플루오라이드, 아이오다이드)의 총 농도가 약 1,000 ppm 아래로 감소될 수 있다. 금속성 종 (예를 들어, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb, Zn, 그의 합금 및 산화물 중 적어도 하나를 포함함)의 총 농도가 약 1,000 ppm 아래로 감소될 수 있다. 또한, 합성 공정에서 이용된 용매들 및 전구체들로부터의 불순물들은 약 1,000 ppm 아래로 감소될 수 있고, 예를 들어, 브로모에탄, 클로로에탄, 1-브로모부탄, 1-클로로부탄, 1-메틸이미다졸, 에틸 아세테이트, 메틸렌 클로라이드 등을 포함할 수 있다.In general, impurities in a purified electrolyte are removed using the purification methods disclosed herein. For example, in some embodiments, the total concentration of halide ions (chloride, bromide, fluoride, iodide) may be reduced below about 1,000 ppm. a total concentration of metallic species (e.g., comprising at least one of Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mo, Na, Ni, Pb, Zn, alloys and oxides thereof) below about 1,000 ppm can be reduced to Also, impurities from solvents and precursors used in the synthesis process can be reduced below about 1,000 ppm, for example, bromoethane, chloroethane, 1-bromobutane, 1-chlorobutane, 1- methylimidazole, ethyl acetate, methylene chloride, and the like.

몇몇 실시예에서, 울트라커패시터(10)의 불순물 함량은 이온 선택적 전극들 및 칼 피셔(Karl Fischer) 적정 절차를 이용하여 측정하였고, 이것은 울트라커패시터(10)의 전해질(6)에 적용되었다. 특정 실시예에서, 본 명세서에서의 교시들에 따른 울트라커패시터(10) 내의 총 할라이드 함량은 약 200 ppm 미만의 할라이드 (Cl- 및 F-)이고, 수분 함량은 약 100 ppm 미만이라는 것이 발견되었다.In some examples, the impurity content of the ultracapacitor 10 was measured using ion selective electrodes and a Karl Fischer titration procedure, which was applied to the electrolyte 6 of the ultracapacitor 10 . In a particular embodiment, it has been found that the total halide content in ultracapacitor 10 according to the teachings herein is less than about 200 ppm halides (Cl and F ) and the moisture content is less than about 100 ppm.

예를 들어, AAS (원자 흡수 분광분석법), ICPMS (유도 결합 플라즈마-질량 분광분석법), 또는 미량 중금속 산화물 미립자들의 간단한 가용화 및 전기화학 감지와 같은 다른 기술들을 이용하여 불순물들이 측정될 수 있다. AAS는 기체 상태에서 자유 원자들에 의한 광 방사 (빛)의 흡수를 채택한 화학 원소들의 정성적 및 정량적 결정을 위한 스펙트럼 분석 절차이다. 이 기술은 분석할 샘플 내의 특정 원소(분석 물질)의 농도를 결정하기 위해 이용된다. AAS는 용액 내 또는 직접 고체 샘플들 내의 70개의 상이한 요소들에 걸쳐서 결정하는 데 이용될 수 있다. ICPMS는 매우 민감하고 1조 분의 1 (part per trillion) 미만의 농도로 금속들 및 몇몇 비금속들의 범위를 결정할 수 있는 일종의 질량 분석법이다. 이 기술은 이온들을 생성하는 (이온화) 방법으로서의 유도 결합 플라스마를, 이온들을 분리하여 검출하는 방법으로서의 질량 분석법과 함께 커플링하는 것에 기초한다. ICPMS는 또한 선택한 이온들에 대한 동위원소 종 구성(isotopic speciation)을 모니터링할 수 있다.For example, impurities can be measured using AAS (atomic absorption spectroscopy), ICPMS (inductively coupled plasma-mass spectrometry), or other techniques such as simple solubilization and electrochemical sensing of trace heavy metal oxide particulates. AAS is a spectral analysis procedure for the qualitative and quantitative determination of chemical elements that employs the absorption of light radiation (light) by free atoms in the gaseous state. This technique is used to determine the concentration of a particular element (analyte) in a sample to be analyzed. AAS can be used to determine across 70 different factors in solution or directly in solid samples. ICPMS is a type of mass spectrometry that is very sensitive and can determine the range of metals and some non-metals in sub-part per trillion concentrations. The technique is based on coupling inductively coupled plasma as a method of generating (ionization) ions with mass spectrometry as a method of separating and detecting ions. ICPMS can also monitor isotopic speciation for selected ions.

불순물 분석에 대해 부가적인 기술들이 이용될 수 있다. 이들 기술들 중 일부는 고체 샘플들 내의 불순물 분석에 특히 유익하다. 이온 크로마토그래피 (IC)가 전해질(6) (예를 들어, 이온성 액체) 내의 극소량의 할라이드 불순물들을 결정하기 위해 이용될 수 있다. 이온 크로마토그래피의 하나의 이점은, 관련 할라이드 종들이 단일 크로마토그래피 분석으로 측정될 수 있다는 것이다. 20 mM NaOH 및 10%(v/v) 아세토니트릴을 구성하는 용리액을 이용하는 Dionex AS9-HC 칼럼이, 이온성 액체들로부터의 할라이드의 정량화를 위해 이용될 수 있는 장치의 일 예이다. 추가 기술은 X 레이 형광(X-ray fluorescence)이다.Additional techniques may be used for impurity analysis. Some of these techniques are particularly beneficial for the analysis of impurities in solid samples. Ion chromatography (IC) can be used to determine trace amounts of halide impurities in electrolyte 6 (eg, ionic liquid). One advantage of ion chromatography is that the relevant halide species can be determined in a single chromatographic assay. A Dionex AS9-HC column using an eluent comprising 20 mM NaOH and 10% (v/v) acetonitrile is an example of a device that can be used for quantification of halides from ionic liquids. A further technique is X-ray fluorescence.

X 레이 형광 (XRF) 기구들은 고체 샘플들 내의 할라이드 함량을 측정하는 데 이용될 수 있다. 이 기술에서, 분석될 샘플은 샘플 컵에 배치되고, 샘플 컵은 그 다음에 분석기에 배치되어, 특정 파장의 X 레이로 조사된다. 샘플 내의 임의의 할로겐 원자들은 X 레이의 일부를 흡수하고 나서 주어진 할로겐에 대해 특징적인 파장으로 방사를 반사한다. 기구 내의 검출기가 그 다음에 할로겐 원자들에서 나오는 방사의 양을 정량화하고 방사의 세기를 측정한다. 노출되는 표면적을 아는 것에 의해, 샘플 내의 할로겐들의 농도가 결정될 수 있다. 고체 샘플 내의 불순물을 산정하기 위한 추가 기술이 열분해이다.X-ray fluorescence (XRF) instruments can be used to measure halide content in solid samples. In this technique, a sample to be analyzed is placed in a sample cup, which is then placed in an analyzer and irradiated with X-rays of a specific wavelength. Any halogen atoms in the sample absorb some of the X-rays and then reflect radiation with a wavelength characteristic for a given halogen. A detector in the instrument then quantifies the amount of radiation from the halogen atoms and measures the intensity of the radiation. By knowing the exposed surface area, the concentration of halogens in the sample can be determined. An additional technique for estimating impurities in solid samples is pyrolysis.

불순물들의 흡착은 열분해 및 마이크로쿨로미터(microcoulometer)의 이용을 통해 효과적으로 측정될 수 있다. 마이크로쿨로미터들은 총 염소 함량에 대한 거의 임의의 타입의 물질을 테스트할 수 있다. 예로서, (10 밀리그램 미만의) 소량의 샘플이 약 600℃ 내지 약 1,000℃의 온도 범위의 석영 연소관 내로 주입 또는 배치된다. 순수 산소가 석영관을 통과하고 임의의 염소 함유 구성요소들이 완전히 연소된다. 그 결과로 생긴 연소 생성물들은 적정 셀 내로 들어오고, 여기서 클로라이드 이온들은 전해질 용액에 트랩(trap)된다. 전해질 용액은 임의의 클로라이드 이온들과 즉시 결합하여 불용성 염화은으로서 용액에서 나오는 은 이온들을 포함한다. 적정 셀 내의 은 전극은 은 이온들의 농도가 적정이 시작되기 전으로 돌아갈 때까지 다 써버린 은 이온들을 전기적으로 대체한다. 요구된 양의 은을 발생한는 데 필요한 전류의 양을 계속 파악함으로써, 기구는 원래 샘플에 얼마나 많은 염소가 존재했었는지를 판정할 수 있다. 존재하는 염소의 총량을 샘플의 무게로 나누면, 샘플에 실제로 있는 염소의 농도를 제공한다. 불순물을 산정하는 다른 기술들이 이용될 수 있다.The adsorption of impurities can be effectively measured through pyrolysis and the use of a microcoulometer. Microculometers can test almost any type of material for total chlorine content. By way of example, a small amount of sample (less than 10 milligrams) is injected or placed into a quartz combustion tube at a temperature ranging from about 600° C. to about 1,000° C. Pure oxygen is passed through the quartz tube and any chlorine-containing components are completely burned. The resulting combustion products enter the titration cell, where chloride ions are trapped in the electrolyte solution. The electrolyte solution contains the silver ions that come out of the solution as insoluble silver chloride that readily binds with any chloride ions. The silver electrode in the titration cell electrically replaces the spent silver ions until the concentration of the silver ions returns to before the titration begins. By keeping track of the amount of current required to generate the required amount of silver, the instrument can determine how much chlorine was present in the original sample. Dividing the total amount of chlorine present by the weight of the sample gives the concentration of chlorine actually present in the sample. Other techniques for estimating impurities may be used.

전극(3) 내의 표면 특성화 및 수분 함량은, 예를 들어, 적외선 분광분석법 기술들에 의해 검사될 수 있다. 대략 1130, 1560, 3250 및 2300cm-1에서 4개의 주요 흡수 대역들은, 각각 νC=O, νC=C (아릴 중), νO-H 및 νC-N에 대응한다. 세기 및 피크 위치를 측정함으로써, 전극(3) 내의 표면 불순물들을 정량적으로 식별하는 것이 가능하다.The surface characterization and moisture content in the electrode 3 can be checked, for example, by infrared spectroscopy techniques. The four major absorption bands at approximately 1130, 1560, 3250 and 2300 cm −1 correspond to vC=O, vC=C (in aryl), vO-H and vC-N, respectively. By measuring the intensity and the peak position, it is possible to quantitatively identify the surface impurities in the electrode 3 .

전해질(6) 및 울트라커패시터(10) 내의 불순물들을 식별하기 위한 다른 기술이 라만 분광분석법이다. 이 분광분석법 기술은 보통 가시광선, 근적외선, 또는 근자외선 범위의 레이저로부터 단색광의 비탄성 산란, 또는 라만 산란에 의존한다. 레이저 광은 시스템 내의 분자 진동, 포논(phonon) 또는 다른 여기들과 상호작용함으로써, 레이저 광자의 에너지가 위 또는 아래로 시프트되는 결과가 생긴다. 따라서, 이 기술은 울트라커패시터(10) 내의 원자들 및 분자들을 특징화하는 데 이용될 수 있다. 라만 분광분석법에 대한 복수의 변형이 이용되고, 울트라커패시터(10)의 함유물을 특징화하는 데 유용함을 보여줄 수 있다.Another technique for identifying impurities in electrolyte 6 and ultracapacitor 10 is Raman spectroscopy. This spectroscopy technique relies on inelastic scattering, or Raman scattering, of monochromatic light, usually from a laser in the visible, near-infrared, or near-ultraviolet range. Laser light interacts with molecular vibrations, phonons, or other excitations within the system, resulting in a shift in the energy of the laser photon up or down. Accordingly, this technique can be used to characterize atoms and molecules in ultracapacitor 10 . A number of variations on Raman spectroscopy can be used and shown useful for characterizing the inclusions of ultracapacitors 10 .

iii. 향상된 전해질 조합물들 iii. Enhanced Electrolyte Combinations

본 발명의 향상된 전해질 시스템은, 일 실시예에서, 성능 또는 내구성에 현저한 저하 없이, -40℃ 내지 210℃의 온도 범위에서, 예를 들어, -40℃ 내지 150℃, -30℃ 내지 150℃, -30℃ 내지 140℃, -20℃ 내지 140℃, -20℃ 내지 130℃, -10℃ 내지 130℃, -10℃ 내지 120℃, 0℃ 내지 120℃, 0℃ 내지 110℃, 0℃ 내지 100℃, 0℃ 내지 90℃, 0℃ 내지 80℃, 0℃ 내지 70℃에서 사용하기에 적합한 특정 향상된 전해질 조합물들을 포함한다.The improved electrolyte system of the present invention, in one embodiment, is in a temperature range of -40°C to 210°C, for example, -40°C to 150°C, -30°C to 150°C, without significant degradation in performance or durability; -30°C to 140°C, -20°C to 140°C, -20°C to 130°C, -10°C to 130°C, -10°C to 120°C, 0°C to 120°C, 0°C to 110°C, 0°C to Certain improved electrolyte combinations suitable for use at 100° C., 0° C. to 90° C., 0° C. to 80° C., 0° C. to 70° C.

일반적으로, 주어진 온도에서 내구성의 고차는 저온에서 전압 안정성의 고차와 일치할 수 있다. 따라서, 고온 내구성 AES의 개발은, 향상된 전해질 조합물들과 함께, 일반적으로 고전압이지만 저온인 AES 의 동시 개발에 이르므로, 본 명세서에 개시되는 이들 향상된 전해질 조합물은, 또한, 보다 높은 전압에서, 이에 따라 보다 높은 에너지 밀도에서, 그러나 보다 낮은 온도에서 유용할 것이다.In general, a higher degree of durability at a given temperature can match a higher degree of voltage stability at a lower temperature. Thus, as the development of high-temperature durable AESs, together with improved electrolyte combinations, generally leads to the simultaneous development of high-voltage but low-temperature AESs, these improved electrolyte combinations disclosed herein also, at higher voltages, thus It will be useful at higher energy densities, but at lower temperatures.

일 실시예에서, 본 발명은 에너지 저장 셀, 예를 들어, 울트라커패시터에 사용하기에 적절한 향상된 전해질 조합물을 제공하며, 이는 제2 이온성 액체와 혼합된 이온성 액체, 유기 용매와 혼합된 이온성 액체, 및 제2 이온성 액체 및 유기 용매와 혼합된 이온성 액체로 이루어진 군으로부터 선택된 전해질의 신규 혼합물을 포함하며: In one embodiment, the present invention provides an improved electrolyte combination suitable for use in an energy storage cell, such as an ultracapacitor, comprising an ionic liquid mixed with a second ionic liquid, ions mixed with an organic solvent. A novel mixture of an ionic liquid and an electrolyte selected from the group consisting of an ionic liquid mixed with a second ionic liquid and an organic solvent:

각각 이온성 액체는 하기 양이온들과 음이온들의 임의 조합의 염에서 선택되며, 양이온들은 1-부틸-3-메틸이미다졸륨, 1-에틸-3-메틸이미다졸륨, 1-헥실-3-메틸이미다졸륨, 1-부틸-1-메틸피페리디늄, 부틸트리메틸암모늄, 1-부틸-1-메틸피롤리디늄, 트리헥실테트라데실포스포늄 및 1-부틸-3-메틸이미다졸륨으로 이루어진 군으로부터 선택되고; 음이온들은 테트라플루오로보레이트, 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드, 테트라시아노보레이트 및 트리플로로메탄술포네이트로 이루어진 군으로부터 선택되며; 및Each ionic liquid is selected from a salt of any combination of the following cations and anions, wherein the cations are 1-butyl-3-methylimidazolium, 1-ethyl-3-methylimidazolium, 1-hexyl-3-methyl the group consisting of imidazolium, 1-butyl-1-methylpiperidinium, butyltrimethylammonium, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium, trihexyltetradecylphosphonium and 1-butyl-3-methylimidazolium is selected from; the anions are selected from the group consisting of tetrafluoroborate, bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, tetracyanoborate and trifluoromethanesulfonate; and

유기 용매는 선형 술폰들 (예를 들어, 에틸 이소프로필 술폰, 에틸 이소부틸 술폰, 에틸 메틸 술폰, 메틸 이소프로필 술폰, 이소프로필 이소부틸 술폰, 이소프로필 s-부틸 술폰, 부틸 이소부틸 술폰 및 디메틸 설폰), 선형 카르보네이트들 (예를 들어, 에틸렌 카르보네이트, 프로필렌 카르보네이트 및 디메틸 카르보네이트)과 아세토니트릴로 이루어진 군으로부터 선택된다.Organic solvents include linear sulfones (e.g., ethyl isopropyl sulfone, ethyl isobutyl sulfone, ethyl methyl sulfone, methyl isopropyl sulfone, isopropyl isobutyl sulfone, isopropyl s-butyl sulfone, butyl isobutyl sulfone and dimethyl sulfone. ), linear carbonates (eg, ethylene carbonate, propylene carbonate and dimethyl carbonate) and acetonitrile.

예를 들어, 위 양이온들 및 음이온들의 조합들이 주어지면, 각 이온성 액체는, 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트; 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드; 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트; 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트; 1-헥실-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트; 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드; 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 트리스(펜타플루오로에틸)트리플루오로포스페이트; 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트; 트리헥실테트라데실포스포늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드, 1-부틸-1-메틸피페리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드, 부틸트리메틸암모늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드 및 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 트리플로로메탄술포네이트로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있다.For example, given the above combinations of cations and anions, each ionic liquid can be selected from the group consisting of 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate; 1-hexyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate; 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide; 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate; 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate; Trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 1-butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide phonyl)imide and 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-헥실-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-hexyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

일 실시예에서, 이온성 액체는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 트리스(펜타플루오로에틸)트리플루오로포스페이트이다.In one embodiment, the ionic liquid is 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 트리헥실테트라데실포스포늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the ionic liquid is trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 비스 1-부틸-1-메틸피페리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the ionic liquid is bis 1-butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 부틸트리메틸암모늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드이다.In certain embodiments, the ionic liquid is butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

특정 실시예들에서, 이온성 액체는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 트리플로로메탄술포네이트이다.In certain embodiments, the ionic liquid is 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate.

특정 실시예들에서, 유기 용매는 에틸 이소프로필 술폰, 에틸 이소부틸 술폰, 에틸 메틸 술폰, 메틸 이소프로필 술폰, 이소프로필 이소부틸 술폰, 이소프로필 s-부틸 술폰, 부틸 이소부틸 술폰 또는 비메틸 술폰, 선형 술폰들에서 선택된다.In certain embodiments, the organic solvent is ethyl isopropyl sulfone, ethyl isobutyl sulfone, ethyl methyl sulfone, methyl isopropyl sulfone, isopropyl isobutyl sulfone, isopropyl s-butyl sulfone, butyl isobutyl sulfone or bimethyl sulfone, selected from linear sulfones.

특정 실시예들에서, 유기 용매는 폴리프로필렌 카르보네이트, 프로필렌 카르보네이트, 디메틸 카르보네이트, 에틸렌 카르보네이트에서 선택된다.In certain embodiments, the organic solvent is selected from polypropylene carbonate, propylene carbonate, dimethyl carbonate, ethylene carbonate.

특정 실시예들에서, 유기 용매는 아세토니트릴이다.In certain embodiments, the organic solvent is acetonitrile.

특정 실시예들에서, 향상된 전해질 조성은 유기 용매를 가진 이온성 액체이며, 유기 용매는 조성의 체적에 의해, 55%-90%, 예를 들어, 37.5%이다.In certain embodiments, the improved electrolyte composition is an ionic liquid with an organic solvent, wherein the organic solvent is 55%-90%, eg, 37.5%, by volume of the composition.

특정 실시예들에서, 향상된 전해질 조성은 제2 이온성 액체를 가진 이온성 액체이며, 한 가지 이온성 액체는 조성의 체적에 의해, 5%-90%, 예를 들어, 60%이다.In certain embodiments, the improved electrolyte composition is an ionic liquid with a second ionic liquid, wherein one ionic liquid is 5%-90%, eg, 60%, by volume of the composition.

본 발명의 향상된 전해질 조합들은, 개별 커패시터에 대해 보다 넓은 온도 범위 성능 (예를 들어, 2개 온도들 사이를 천이할 때, 커패시턴스의 현저한 저하 및/또는 ESR의 현저한 상승이 없고, 예를 들어, 약 +30℃ 내지 약 -40℃로 천이할 때, 커패시턴스의 90% 이상 감소 및/또는 ESR의 1000% 이상의 증가가 없는 등), 및 개별 커패시터에 대해 향상된 온도 내구성 (예를 들어, 주어진 시간 이후 주어진 온도에서 커패시턴스의 증가가 50% 미만이고, 및/또는 주어진 시간 이후 주어진 온도에서 ESR의 증가가 100% 미만이고, 및/또는 주어진 시간 이후 주어진 온도에서 누설 전류가 10 A/L 미만이고, 예를 들어, 커패시턴스 감소가 40% 미만이고 및/또는 ESR 증가가 75% 미만이고, 및/또는 누설 전류가 5 A/L 미만이고, 예를 들어, 커패시턴스 감소가 30% 미만이고, 및/또는 ESR 증가가 50% 미만이고, 및/또는 누설 전류가 1 A/L 미만임)을 제공한다. 도 47 a 및 b, 도 48 a 및 b와 도 49는, 각각, 125℃에서 상기 리스팅으로부터 이온성 액체의 작용, 125℃에서 37.5% 유기적 용매-이온 액체(동일함) v/v의 작용, 및 -40℃에서 동일 구성의 작용을 묘사한다.The improved electrolyte combinations of the present invention provide wider temperature range performance for individual capacitors (e.g., no significant drop in capacitance and/or no significant rise in ESR when transitioning between two temperatures, e.g., When transitioning from about +30°C to about -40°C, there is no more than a 90% decrease in capacitance and/or no increase of more than 1000% in ESR, etc.), and improved temperature endurance for individual capacitors (e.g., after a given time) The increase in capacitance at a given temperature is less than 50%, and/or the increase in ESR at a given temperature after a given time is less than 100%, and/or the leakage current at a given temperature after a given time is less than 10 A/L, e.g. For example, the capacitance reduction is less than 40% and/or the ESR increase is less than 75%, and/or the leakage current is less than 5 A/L, eg the capacitance reduction is less than 30%, and/or the ESR increase is less than 50%, and/or leakage current is less than 1 A/L). 47 a and b, 48 a and b and 49 are, respectively, the action of an ionic liquid from the above listing at 125° C., the action of 37.5% organic solvent-ionic liquid (same) v/v at 125° C., and the action of the same composition at -40°C.

이론에 의해 구애되지 않고, 상술된 조합들은, -40℃ 아래의 온도에서 성능 및 내구성 기준 내에서 작동하는 울트라커패시터를 제공하는 향상된 전해질 시스템의 결빙점에 영향을 주는 공융 특성을 제공한다.Without wishing to be bound by theory, the combinations described above provide eutectic properties that affect the freezing point of an improved electrolyte system providing an ultracapacitor operating within performance and durability criteria at temperatures below -40°C.

상술한 바와 같이 본 발명의 신규 전해질을 위해, 특정 실시예들에서, 향상된 전해질 시스템 (AES)은 전해질과 혼합될 수 있고, 이는 이러한 조합이 향상된 전해질 시스템의 활용에 의해 달성되는 이점들에 현저하게 영향을 주지 않는다는 가정에서이다.For the novel electrolytes of the present invention as described above, in certain embodiments, an improved electrolyte system (AES) can be mixed with an electrolyte, which significantly increases the benefits that this combination achieves by utilizing an improved electrolyte system. It is assumed that there is no influence.

특정 실시예들에서, 향상된 전해질 시스템용으로 본 명세서에 선택되는 향상된 전해질 조합물들도 정제될 수 있다. 이러한 정제는 본 분야에 알려진 기술 또는 본 명세서에 제공되는 기술을 이용하여 수행될 수 있다.In certain embodiments, the improved electrolyte combinations selected herein for improved electrolyte systems may also be purified. Such purification can be performed using techniques known in the art or techniques provided herein.

B. 전극 B. Electrodes

EDLC는 적어도 한 쌍의 전극들(3)을 포함한다 (전극들(3)은 본 명세서에서 단지 참조의 목적을 위해, 음 전극(3) 및 양 전극(3)으로 지칭될 수 있다). 울트라커패시터(10)로 조립될 때, 전극들(3) 각각은 전해질 계면에서 이중 전하 층을 제공한다. 몇몇 실시예들에서는, 복수의 전극(3)이 포함된다 (예를 들어, 몇몇 실시예들에서는 적어도 두 쌍의 전극(3)이 포함된다). 그러나, 설명의 목적을 위해, 한 쌍의 전극(3)만이 도시된다. 본 명세서에서 통상적으로, 전극들(3) 중 적어도 하나는 에너지 스토리지를 제공하기 위해 (본 명세서에서 더 설명되는 바와 같은) 탄소 계열 에너지 저장 매체(1)를 사용한다. 그러나, 본 명세서에서의 설명의 목적을 위해, 일반적으로 전극들 각각은 탄소 계열 에너지 저장 매체(1)를 포함하는 것으로 가정한다.The EDLC comprises at least a pair of electrodes 3 (electrodes 3 may be referred to herein as negative electrode 3 and positive electrode 3 for reference purposes only). When assembled into an ultracapacitor 10, each of the electrodes 3 provides a double charge layer at the electrolyte interface. In some embodiments, a plurality of electrodes 3 are included (eg, in some embodiments at least two pairs of electrodes 3 are included). However, for illustrative purposes only a pair of electrodes 3 is shown. Herein typically, at least one of the electrodes 3 uses a carbon-based energy storage medium 1 (as further described herein) to provide energy storage. However, for the purposes of the description herein, it is generally assumed that each of the electrodes comprises a carbon-based energy storage medium 1 .

ⅰ. 집전기i. current collector

전극들(3) 각각은 ("전하 컬렉터(charge collector)"로도 지칭되는) 각각의 집전기(2)를 포함한다. 몇몇 실시예들에서, 전극들(3)은 분리막(5)에 의해 분리된다. 일반적으로, 분리막(5)은 음 전극(3)과 양 전극(3)을 분리하는 데 사용되는 얇은 구조의 물질 (일반적으로 시트)이다. 분리막(5)은 전극들(3)의 쌍들을 분리하는 데에도 사용될 수 있다. 몇몇 실시예들에서는 탄소 계열 에너지 저장 매체(1)가 전극들(3) 중 한쪽 또는 양쪽에 포함되지 않을 수 있다는 점에 유의한다. 즉, 몇몇 실시예들에서는 각각의 전극(3)이 집전기(2)만으로 구성될 수 있다. 집전기(2)를 제공하는 데 사용되는 물질은 그의 표면적을 증가시키기 위해 거칠거나, 양 전극 산화되거나, 기타 등등일 수 있다. 이러한 실시예들에서는 집전기(2)가 단독으로 전극(3)으로 사용될 수 있다. 그러나, 이를 기억하면서, 본 명세서에서 사용될 때, "전극(3)"이라는 용어는 일반적으로 에너지 저장 매체(1)와 집전기(2)의 결합을 지칭한다 (그러나 이것은 적어도 전술한 이유로 인해 한정은 아니다).Each of the electrodes 3 comprises a respective current collector 2 (also referred to as a “charge collector”). In some embodiments, the electrodes 3 are separated by a separator 5 . In general, the separator 5 is a thin-structured material (usually a sheet) used to separate the negative electrode 3 and the positive electrode 3 . The separator 5 may also be used to separate pairs of electrodes 3 . Note that in some embodiments, the carbon-based energy storage medium 1 may not be included in one or both of the electrodes 3 . That is, in some embodiments, each electrode 3 may consist of only the current collector 2 . The material used to provide the current collector 2 may be roughened, bi-electrode oxidized, etc. to increase its surface area. In these embodiments, the current collector 2 may be used alone as the electrode 3 . With this in mind, however, when used herein, the term "electrode 3" generally refers to the combination of the energy storage medium 1 and the current collector 2 (however, this is not limited at least for the reasons described above). not).

ⅱ. 에너지 저장 매체ii. energy storage medium

예시적인 울트라커패시터(10)에서, 에너지 저장 매체(1)는 탄소 나노튜브로 형성된다. 에너지 저장 매체(1)는, 예를 들어, 활성탄, 탄소 섬유, 레이온, 그래핀, 에어로겔, 탄소 천(cloth) 및 복수의 형태의 탄소 나노튜브를 포함하는 다른 탄소질 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어 탄소 화합물의 탄화에 의해 얻어진 탄소 물질에 제1 활성화 처리를 수행하여 탄소 기자재를 생성하고, 탄소 기자재에 결합제를 추가하여 형성되는 바디를 생성하고, 형성된 바디를 탄화하고, 마지막으로 탄화 형성된 바디에 제2 활성화 처리를 수행하여 활성탄 전극을 생성함으로써 활성탄 전극이 제조될 수 있다. 예를 들어 큰 표면적의 탄소 섬유를 갖는 종이 또는 천 사전 형태(pre-form)를 이용하여 탄소 섬유 전극들이 생성될 수 있다.In the exemplary ultracapacitor 10 , the energy storage medium 1 is formed of carbon nanotubes. The energy storage medium 1 may include, for example, activated carbon, carbon fiber, rayon, graphene, airgel, carbon cloth, and other carbonaceous materials including a plurality of forms of carbon nanotubes. For example, a carbon material obtained by carbonization of a carbon compound is subjected to a first activation treatment to produce a carbon base material, a body formed by adding a binder to the carbon base material is produced, the formed body is carbonized, and finally a carbonized base material is formed. An activated carbon electrode can be manufactured by performing a second activation treatment on the body to produce an activated carbon electrode. Carbon fiber electrodes can be produced using, for example, a paper or cloth pre-form with large surface area carbon fiber.

탄소 나노튜브를 제조하기 위한 예시적인 방법에서, 정렬된 탄소 나노튜브 응집체를 생성하기 위한 장치는, 표면 상에 촉매를 갖는 기자재 상에서 정렬된 탄소 나노튜브 응집체를 합성하기 위한 장치를 포함한다. 이 장치는 촉매를 에워싸는 환경이 환원 가스의 환경이 되게 하고, 적어도 촉매 또는 환원 가스를 가열하는 형성 단계를 처리하는 형성 유닛; 촉매를 에우싸는 환경이 원시 물질 가스의 환경이 되게 하고, 적어도 촉매 또는 원시 물질 가스를 가열함으로써 정렬된 탄소 나노튜브 응집체를 합성하는 성장 단계를 처리하는 성장 유닛; 및 적어도 형성 유닛으로부터 성장 유닛으로 기자재를 전달하는 전달 유닛을 포함한다. 정렬된 탄소 나노튜브 응집체를 제공하기 위해 다양한 다른 방법들 및 장치들이 이용될 수 있다.In an exemplary method for producing carbon nanotubes, an apparatus for producing ordered carbon nanotube aggregates includes an apparatus for synthesizing aligned carbon nanotube aggregates on a substrate having a catalyst on a surface thereof. The apparatus comprises: a forming unit which causes an environment surrounding the catalyst to be an environment of a reducing gas, and performs a forming step of heating at least the catalyst or the reducing gas; a growth unit that causes the environment surrounding the catalyst to be an environment of the raw material gas, and performs a growth step of synthesizing the aligned carbon nanotube aggregates by heating at least the catalyst or the raw material gas; and a transfer unit that transfers at least the material from the forming unit to the growth unit. Various other methods and devices can be used to provide ordered carbon nanotube agglomerates.

몇몇 실시예들에서, 에너지 저장 매체(1)를 구성하는 데 사용되는 물질은, 순수 탄소가 아닌 다른 물질(그리고 현재 존재하거나 나중에 고안될 수 있는 바와 같은 다양한 형태의 탄소)를 포함할 수 있다. 즉, 다양한 형태의 다른 물질들이 에너지 저장 매체(1)에 포함될 수 있다. 더 구체적으로, 그리고 비한정적인 예로서, 적어도 하나의 결합제 물질이 에너지 저장 매체(1)에서 사용될 수 있지만, 이것은 (결합제 물질과 같은) 다른 물질들의 추가를 시사하거나 요구하지는 않다. 그러나, 일반적으로, 에너지 저장 매체(1)는 실질적으로 탄소로 형성되고, 따라서 "탄소질 물질"로서, "탄소질 층"으로서 및 다른 유사한 용어에 의해 본 명세서에 지칭될 수 있다. 요컨대, 에너지 저장 매체(1)는 주로 탄소로 구성되지만, 에너지 저장 매체(1)로서의 필요한 기능을 제공하기 위해 임의 형태의 탄소 (또한 적절하거나 수용 가능한 것으로 간주되는 바와 같은 임의의 첨가제들 또는 불순물들)를 포함할 수 있다.In some embodiments, the material used to construct the energy storage medium 1 may include a material other than pure carbon (and various forms of carbon as presently present or devised later). That is, various types of different materials may be included in the energy storage medium 1 . More specifically, and by way of non-limiting example, at least one binder material may be used in the energy storage medium 1 , although this does not suggest or require the addition of other materials (such as binder material). In general, however, the energy storage medium 1 is formed substantially of carbon, and thus may be referred to herein as a “carbonaceous material”, as a “carbonaceous layer” and other similar terms. In summary, the energy storage medium 1 is mainly composed of carbon, but any form of carbon (also any additives or impurities as deemed suitable or acceptable) to provide the necessary function as the energy storage medium 1 . ) may be included.

일 세트의 실시예들에서, 탄소질 물질은 적어도 질량으로 약 60%의 원소 탄소를 포함하며, 다른 실시예들에서는 적어도 질량으로 약 75%, 85%, 90%, 95% 또는 98%의 원소 탄소를 포함한다.In one set of embodiments, the carbonaceous material comprises at least about 60% elemental carbon by mass, and in other embodiments at least about 75%, 85%, 90%, 95%, or 98% elemental carbon by mass. contains carbon.

탄소질 물질은 카본 블랙, 흑연 등을 포함하는 다른 형태의 탄소를 포함할 수 있다. 탄소질 물질은 나노튜브, 나노막대(nanorod), 시트 형태의 그래핀 시트와 같은 및/또는 원뿔, 막대(rod), 구 (버키볼) 등으로 형성된 나노 입자들을 포함하는 탄소 입자들을 포함할 수 있다.The carbonaceous material may include other forms of carbon including carbon black, graphite, and the like. The carbonaceous material may include carbon particles, such as nanotubes, nanorods, graphene sheets in the form of sheets, and/or including nanoparticles formed into cones, rods, spheres (buckyballs), etc. .

에너지 저장 매체(1)에 사용하기에 적합한 다양한 형태의 탄소질 물질의 몇몇 실시예들이 본 명세서에서 예들로서 제공된다. 이러한 실시예들은 신뢰성있는 에너지 스토리지를 제공하며, 전극(3)에 사용하기에 적합하다. 이러한 예들은 예시적이며, 에너지 저장 매체(1)에 사용하기에 적합한 탄소질 물질의 실시예들을 한정하지 않다는 점에 유의해야 한다.Several embodiments of various types of carbonaceous material suitable for use in the energy storage medium 1 are provided herein by way of example. These embodiments provide reliable energy storage and are suitable for use in electrode 3 . It should be noted that these examples are illustrative and do not limit embodiments of carbonaceous material suitable for use in the energy storage medium 1 .

특정 실시예들에서, 각 전극의 에너지 저장 매체(1)의 다공률은 커패시터의 성능을 향상하기 위해 각 전해질의 사이즈를 기초로 선택될 수 있다.In certain embodiments, the porosity of the energy storage medium 1 of each electrode may be selected based on the size of each electrolyte to improve the performance of the capacitor.

전극(3)을 제공하기 위해 집전기(2)를 에너지 저장 매체(1)에 제공하기 위한 예시적인 공정이 지금 제공된다. 도 2를 참조하면, 탄소 나노 튜브 집합체(CNT)의 형태로 탄소질 물질로 진행되는 기판(14)이 도시된다. 도시된 실시예에서, 기판(14)은 기자재(17)를 포함하며, 그 위에는 촉매(18)의 박층이 배치된다.An exemplary process for providing an energy storage medium 1 with a current collector 2 for providing an electrode 3 is now provided. Referring to FIG. 2 , a substrate 14 made of a carbonaceous material in the form of a carbon nanotube aggregate (CNT) is shown. In the illustrated embodiment, the substrate 14 includes a substrate 17 , on which a thin layer of catalyst 18 is disposed.

일반적으로, 기판(14)은 적어도 어느 정도는 유연하며 (즉, 기판(14)은 깨지기 쉽지 않으며), 에너지 저장 매체(1) (예를 들어, CNT)의 적층을 위한 환경들에 견딜 수 있는 구성요소들로 제조된다. 예를 들어, 기판(14)은 약 400℃ 내지 약 1,100℃의 고온 환경에 견딜 수 있다. 적절한 것으로 결정될 때, 다양한 물질들이 기판(14)에 사용될 수 있다.In general, the substrate 14 is flexible at least to some extent (ie, the substrate 14 is not brittle) and capable of withstanding the environments for the deposition of the energy storage medium 1 (eg, CNT). manufactured from components. For example, the substrate 14 can withstand a high temperature environment of about 400°C to about 1,100°C. A variety of materials may be used for the substrate 14 as determined appropriate.

이제 도 3을 참조하자. 에너지 저장 매체(1) (예로서, CNT)가 기판(14) 상에 제조되면, 집전기(2)가 그 위에 배치될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 집전기(2)는 약 0.5 마이쿨로미터 (㎛) 내지 약 25 마이쿨로미터 (㎛)의 두께를 갖는다. 몇몇 실시예들에서, 집전기(2)는 약 20 마이쿨로미터 (㎛) 내지 약 40 마이쿨로미터 (㎛)의 두께를 갖는다. 집전기(2)는 화학 기상 적층 (CVD), 스퍼터링, 전자 빔, 열 증착 또는 다른 적절한 기술에 의해 적용되는 층과 같은 박층으로서 나타날 수 있다. 일반적으로, 집전기(2)는 전도성, 전기 화학적 불활성 및 에너지 저장 매체(1) (예로서, CNT)와의 상용성 등, 그 특성들로 인해 선택된다. 일부 예시적인 물질들은 알루미늄, 백금, 금, 탄탈럼, 티타늄을 포함하며, 다양한 물질들은 물론, 다양한 합금들도 포함할 수 있다.Reference is now made to FIG. 3 . Once the energy storage medium 1 (eg, CNTs) is fabricated on the substrate 14 , the current collector 2 may be disposed thereon. In some embodiments, the current collector 2 has a thickness of about 0.5 micrometers (μm) to about 25 micrometers (μm). In some embodiments, the current collector 2 has a thickness of from about 20 micrometers (μm) to about 40 microculometers (μm). The current collector 2 may appear as a thin layer, such as a layer applied by chemical vapor deposition (CVD), sputtering, electron beam, thermal evaporation, or other suitable technique. In general, the current collector 2 is selected for its properties, such as conductivity, electrochemical inertness, and compatibility with the energy storage medium 1 (eg, CNT). Some exemplary materials include aluminum, platinum, gold, tantalum, titanium, and may include various materials, as well as various alloys.

일단 집전기(2)가 에너지 저장 매체(1) (예로서, CNT) 상에 배치되면, 전극 요소(15)가 실현된다. 각각의 전극 요소(15)는 개별적으로 전극(3)으로 사용될 수 있거나, 전극(3)을 제공하기 위해 적어도 다른 전극 요소(15)에 커플링될 수 있다.Once the current collector 2 is disposed on the energy storage medium 1 (eg CNT), the electrode element 15 is realized. Each electrode element 15 can be used individually as an electrode 3 , or can be coupled to at least another electrode element 15 to provide an electrode 3 .

집전기(2)가 원하는 표준에 따라 제조되면, 제조 후 처리가 수행될 수 있다. 예시적인 후 처리는 약한 산화 환경에서의 에너지 저장 매체(1) (예로서, CNT)의 가열 및 냉각을 포함한다. 제조 (및 선택적인 후처리)에 이어서, 집전기(2)에 전송 도구(transfer tool)가 적용될 수 있다. 도 4를 참조할 수 있다.If the current collector 2 is manufactured according to a desired standard, post-production processing may be performed. Exemplary post-treatments include heating and cooling the energy storage medium 1 (eg, CNTs) in a mildly oxidizing environment. Following fabrication (and optional post-processing), a transfer tool may be applied to the current collector 2 . See FIG. 4 .

도 4는 집전기(2)에 대한 전송 도구(13)의 적용을 도시한다. 이 예에서, 전송 도구(13)는 "건식" 전송 방법에서 사용되는 열적 이형 테이프이다. 예시적인 열적 이형 테이프는 캘리포니아 프레몬드 및 일본 오사카의 NITTO DENKO CORPORATION에 의해 제조된다. 하나의 적절한 전달 테이프는 REVALPHA로서 판매된다. 이러한 이형 테이프는 실온에서 단단하게 접착하고 가열에 의해 벗겨질 수 있는 접착제 테이프로서 특성화될 수 있다. 이 테이프, 및 열적 이형 테이프의 다른 적절한 실시예들은 사전 결정된 온도에서 이형될 것이다. 이롭게도, 이형 테이프는 전극 요소(15) 상에 화학적으로 활성인 잔여물을 남기지 않는다.4 shows the application of the transfer tool 13 to the current collector 2 . In this example, the transfer tool 13 is a thermal release tape used in the "dry" transfer method. Exemplary thermal release tapes are manufactured by NITTO DENKO CORPORATION of Fremond, CA and Osaka, Japan. One suitable transfer tape is sold as REVALPHA. These release tapes can be characterized as adhesive tapes that adhere firmly at room temperature and can be peeled off by heating. This tape, and other suitable embodiments of the thermal release tape, will release at a predetermined temperature. Advantageously, the release tape leaves no chemically active residue on the electrode element 15 .

"습식" 전송 방법으로 지칭되는 다른 공정에서는 화학적 이형을 위해 설계된 테이프가 사용될 수 있다. 일단 적용되면, 테이프는 용매 내에 담금으로써 제거된다. 용매는 접착제를 녹이도록 설계된다.Another process, referred to as a “wet” transfer method, may use tapes designed for chemical release. Once applied, the tape is removed by immersion in a solvent. The solvent is designed to dissolve the adhesive.

다른 실시예들에서, 전송 도구(13)는 집전기(2)에 대한 흡입의 적용에 의하는 등 "압축 공기" 방법을 이용한다. 흡입은 예를 들어 흡입을 분산시키기 위한 복수의 구멍을 갖는 약간 큰 크기의 패들(paddle)을 통해 적용될 수 있다. 다른 예에서, 흡입은 흡입을 분산시키기 위한 복수의 구멍을 갖는 롤러를 통해 적용된다. 흡입 구동 실시예들은 전기적으로 제어되는 이점 및 소모 가능한 물질들이 전달 공정의 일부로서 사용되지 않음에 따라 경제적인 이점을 제공한다. 전송 도구(13)의 다른 실시예들이 이용될 수 있다.In other embodiments, the transfer tool 13 uses a “compressed air” method, such as by application of suction to the current collector 2 . The suction may be applied, for example, via a slightly oversized paddle with a plurality of apertures for dispersing the suction. In another example, the suction is applied through a roller having a plurality of apertures for dispersing the suction. Suction actuation embodiments provide an electrically controlled advantage and an economic advantage as no consumables are used as part of the delivery process. Other embodiments of the transfer tool 13 may be used.

일단 전송 도구(13)가 집전기(2)에 임시 커플링되면, 전극 요소(15)가 기판(14)으로부터 적절히 제거된다 (도 4 및 5 참조). 일반적으로 제거는 기판(14) 및 에너지 저장 매체(1) (예로서, CNT)의 한 쪽 가장자리에서 시작하여 기판(14)으로부터 에너지 저장 매체(1) (예로서, CNT)를 벗겨내는 단계를 포함한다.Once the transfer tool 13 is temporarily coupled to the current collector 2 , the electrode element 15 is properly removed from the substrate 14 (see FIGS. 4 and 5 ). Removal generally begins at one edge of the substrate 14 and the energy storage medium 1 (eg, CNTs), followed by peeling the energy storage medium 1 (eg, CNTs) from the substrate 14 . include

이어서, 전송 도구(13)가 전극 요소(15)로부터 분리될 수 있다 (도 6 참조). 몇몇 실시예들에서, 전송 도구(13)는 전극 요소(15)를 설치하는 데 사용된다. 예를 들어, 전송 도구(13)는 전극 요소(15)를 분리막(5) 상에 배치하는 데 사용될 수 있다. 일반적으로, 기판(14)으로부터 제거되면, 전극 요소(15)는 사용이 가능하다.The transfer tool 13 can then be separated from the electrode element 15 (see FIG. 6 ). In some embodiments, the transfer tool 13 is used to install the electrode element 15 . For example, the transfer tool 13 can be used to place the electrode element 15 on the separator 5 . In general, once removed from the substrate 14, the electrode element 15 is ready for use.

큰 전극(3)이 요구되는 예들에서는, 복수의 전극 요소(15)가 일치될 수 있다. 도 7을 참조할 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이, 예를 들어 커플링(52)을 복수의 전극 요소(15)의 각각의 전극 요소(15)에 일치시킴으로써, 복수의 전극 요소(15)가 일치할 수 있다. 일치된 전극 요소들(15)은 전극(3)의 일 실시예를 제공한다.In examples where a large electrode 3 is desired, a plurality of electrode elements 15 can be matched. See FIG. 7 . As shown in FIG. 7 , the plurality of electrode elements 15 may be matched, for example by matching the coupling 52 to each electrode element 15 of the plurality of electrode elements 15 . The matched electrode elements 15 provide an embodiment of the electrode 3 .

몇몇 실시예들에서, 커플링(22)은 용접부(21)에서 전극 요소들(15) 각각에 커플링된다. 용접부들(21) 각각은 초음파 용접부(21)로서 제공될 수 있다. 초음파 용접 기술들은 각각의 용접부(21)를 제공하는 데에 특히 적합한 것으로 밝혀졌다. 즉, 일반적으로, 에너지 저장 매체(1) (예로서, CNT)의 응집체는 용접에 상용적이지 않으며, 본 명세서에서 개시되는 바와 같은 명목상의 집전기만이 사용된다. 결과적으로, 전극 요소들(15)을 결합하기 위한 많은 기술은 파괴적이며, 요소(15)를 손상시킨다. 그러나, 다른 실시예들에서는 다른 형태의 커플링이 사용되며, 커플링(22)은 용접부(21)가 아니다.In some embodiments, the coupling 22 is coupled to each of the electrode elements 15 at the weld 21 . Each of the welds 21 may be provided as an ultrasonic weld 21 . Ultrasonic welding techniques have been found to be particularly suitable for providing each weld 21 . That is, in general, agglomerates of energy storage medium 1 (eg, CNTs) are not compatible with welding, and only nominal current collectors as disclosed herein are used. Consequently, many techniques for joining electrode elements 15 are destructive and damage element 15 . However, in other embodiments other types of couplings are used, and the coupling 22 is not the weld 21 .

커플링(22)은 포일(foil), 메시(mesh), 복수의 와이어 또는 다른 형태일 수 있다. 일반적으로, 커플링(22)은 전도성 및 전기 화학적 불활성과 같은 특성들로 인해 선택된다. 몇몇 실시예들에서, 커플링(22)은 집전기(2) 내에 존재하는 것과 동일한 물질(들)로 제조된다.The coupling 22 may be in the form of a foil, a mesh, a plurality of wires, or other forms. In general, the coupling 22 is selected for properties such as conductivity and electrochemical inertness. In some embodiments, coupling 22 is made of the same material(s) as present in current collector 2 .

몇몇 실시예들에서, 커플링(22)은 그 위의 산화물 층을 제거함으로써 제조된다. 산화물은 예를 들어 용접부(21)를 제공하기 전에 커플링(22)을 에칭함으로써 제거될 수 있다. 에칭은 예를 들어 칼륨 수산화물 (KOH)을 이용하여 달성될 수 있다. 전극(3)은 울트라커패시터(10)의 다른 실시예들에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 전극(3)은 "젤리롤" 타입의 에너지 저장 장치로 감길 수 있다.In some embodiments, the coupling 22 is fabricated by removing the oxide layer thereon. The oxide may be removed, for example, by etching the coupling 22 prior to providing the weld 21 . Etching can be accomplished using, for example, potassium hydroxide (KOH). Electrode 3 may be used in other embodiments of ultracapacitor 10 . For example, the electrode 3 may be wound into an energy storage device of a “jelly roll” type.

C. 분리막 C. Separator

분리막(5)은 여러 물질로 제조될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 분리막(5)은 비직조 유리이다. 분리막(5)은 또한 섬유유리, 세라믹, 및 델라웨어 윌밍턴의 DuPont Chemicals에 의해 일반적으로 TEFLONTM으로서 판매되는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)과 같은 플루오로-중합체들로 제조될 수 있다. 예를 들어, 비직조 유리를 사용하는 경우, 분리막(5)은 주요 섬유들 및 결합제 섬유들을 포함할 수 있으며, 결합제 섬유들 각각은 주요 섬유들 각각의 직경보다 작은 섬유 직경을 갖고, 주요 섬유들이 함께 결합되게 할 수 있다.The separation membrane 5 may be made of various materials. In some embodiments, the separator 5 is a non-woven glass. Separator 5 may also be made of fiberglass, ceramic, and fluoro-polymers such as polytetrafluoroethylene (PTFE) sold generally as TEFLON by DuPont Chemicals of Wilmington, Delaware. For example, when using non-woven glass, the separator 5 may include primary fibers and binder fibers, each of which has a fiber diameter smaller than the diameter of each of the primary fibers, and the primary fibers can be joined together.

울트라커패시터(10)의 긴 수명을 위해 및 고온에서의 성능을 보장하기 위해, 분리막(5)은 감소된 양의 불순물, 특히 매우 제한된 양의 수분을 그 안에 포함해야 한다. 구체적으로, 화학 반응을 줄이고 울트라커패시터(10)의 수명을 향상하기 위해 및 고온 응용들에서 양호한 성능을 제공하기 위해, 수분을 약 200 ppm으로 제한하는 것이 바라는 것으로 밝혀졌다. 분리막(5)에 사용하기 위한 물질들의 몇몇 실시예들은 폴리아미드, 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE), 폴리에테르에테르케톤 (PEEK), 알루미늄 산화물 (Al2O3), 섬유유리 및 유리 강화 플라스틱 (GRP)을 포함한다.For a long lifespan of the ultracapacitor 10 and to ensure its performance at high temperatures, the separator 5 must contain a reduced amount of impurities, in particular a very limited amount of moisture therein. Specifically, it has been found desirable to limit moisture to about 200 ppm in order to reduce chemical reaction and improve the lifetime of the ultracapacitor 10 and to provide good performance in high temperature applications. Some embodiments of materials for use in the separator 5 include polyamide, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyetheretherketone (PEEK), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), fiberglass and glass-reinforced plastics ( GRP).

일반적으로, 분리막(5)에 사용되는 물질들은 수분 함량, 다공성, 융점, 불순물 함량, 결과적인 전기적 성능, 두께, 비용, 가용성 등에 따라 선택된다. 몇몇 실시예들에서, 분리막(5)은 소수성 물질들로 구성된다.In general, materials used for the separator 5 are selected according to moisture content, porosity, melting point, impurity content, resulting electrical performance, thickness, cost, availability, and the like. In some embodiments, the separator 5 is made of hydrophobic materials.

따라서, 각각의 분리막(5)으로부터 과도한 수분을 제거하는 것을 보장하기 위한 절차들이 이용될 수 있다. 다른 기술들 중에서, 진공 건조 절차가 이용될 수 있다. 분리막(5)에 사용하기 위한 물질의 선택이 표 1에 제공된다. 일부 관련 성능 데이터가 표 2에 제공된다.Accordingly, procedures to ensure that excess moisture is removed from each separator 5 may be used. Among other techniques, a vacuum drying procedure may be used. A selection of materials for use in the separator 5 is provided in Table 1. Some relevant performance data is provided in Table 2.

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표 2에 대한 데이터를 수집하기 위해, 탄소질 물질에 기초하는 2개의 전극(3)이 제공되었다. 전극들(3)은 서로 반대편에 마주보며 배치된다. 분리막들(5) 각각은 단락을 방지하기 위해 전극들(3) 사이에 배치되었다. 이어서, 3개의 구성요소가 전해질(6)로 적셔졌고 함께 압축되었다. 2개의 알루미늄 바 및 PTFE 물질이 결과적인 울트라커패시터(10)를 에워싸기 위한 외부 구조로 사용되었다.To collect data for Table 2, two electrodes 3 based on carbonaceous material were provided. The electrodes 3 are disposed opposite to each other. Each of the separators 5 was disposed between the electrodes 3 to prevent a short circuit. The three components were then wetted with electrolyte (6) and pressed together. Two aluminum bars and a PTFE material were used as the outer structure to enclose the resulting ultracapacitor 10 .

ESR 1차 테스트 및 ESR 2차 테스트는 동일 구성을 이용하여 하나씩 수행되었다. 2차 테스트는 1차 테스트가 끝나고 5분 후에 행해져, 전해질(6)이 구성요소들 내로 더 스며들 시간을 주었다.The ESR primary test and the ESR secondary test were performed one by one using the same configuration. The second test was done 5 minutes after the first test was finished, giving more time for the electrolyte 6 to permeate into the components.

특정 실시예들에서, 울트라커패시터(10)는 분리막(5)을 포함하지 않는다. 예를 들어, 몇몇 실시예들에서, 예를 들어 전극들(3)이 구성의 기하 배열에 의해 물리적 분리를 보장받는 경우에는 전극들(3) 사이에 전해질(6)만을 갖는 것으로 충분하다. 보다 구체적으로, 물리적 분리의 일례로서, 하나의 그러한 울트라커패시터(10)는 분리가 연속적으로 보장되도록 하우징 내에 배치되는 전극들(3)을 포함할 수 있다. 벤치-톱(bench-top) 예시는 비커 내에 제공되는 울트라커패시터(10)를 포함할 것이다.In certain embodiments, ultracapacitor 10 does not include separator 5 . For example, in some embodiments, it is sufficient to have only the electrolyte 6 between the electrodes 3 , for example if the electrodes 3 are guaranteed to be physically separated by the geometry of the construction. More specifically, as an example of physical separation, one such ultracapacitor 10 may include electrodes 3 disposed within a housing such that separation is continuously ensured. A bench-top example would include an ultracapacitor 10 provided in a beaker.

D. 저장 셀 D. Storage cell

조립되면, 전극들(3) 및 분리막(5)은 저장 셀(12)을 제공한다. 일반적으로, 저장 셀(12)은 롤링된 형태 또는 프리즘 형태 중 하나의 형태로 구성된 후에 원통 또는 프리즘 하우징(7) 내에 패키징된다. 전해질(6)이 포함되면, 하우징(7)은 기밀 밀봉될 수 있다. 다른 예들에서, 패키지는 레이저, 초음파 및/또는 용접 기술들을 이용하는 기술들에 의해 기밀 밀봉된다. 저장 셀(12)의 강건한 물리적 보호를 제공하는 것에 더하여, 하우징(7)은 하우징(7) 내의 각각의 단자들(8)과의 전기적 통신을 제공하기 위한 외부 접촉부들을 갖도록 구성된다. 단자들(8) 각각은 또한 일반적으로 에너지 저장 매체(1)에 커플링되는 전기 리드들을 통해 에너지 저장 매체(1) 내에 저장된 에너지에 대한 전기적 액세스를 제공한다.When assembled, the electrodes 3 and the separator 5 provide a storage cell 12 . Generally, the storage cell 12 is packaged in a cylindrical or prismatic housing 7 after being configured in either a rolled or prismatic form. If the electrolyte 6 is included, the housing 7 can be hermetically sealed. In other examples, the package is hermetically sealed by techniques using laser, ultrasonic and/or welding techniques. In addition to providing robust physical protection of the storage cell 12 , the housing 7 is configured to have external contacts for providing electrical communication with respective terminals 8 within the housing 7 . Each of the terminals 8 also generally provides electrical access to energy stored in the energy storage medium 1 via electrical leads coupled to the energy storage medium 1 .

일반적으로, 본 명세서에서 개시되는 울트라커패시터(10)는 약 5.0x10-6 atm-cc/초 이하의 누설률을 갖는 기밀 밀봉을 제공할 수 있으며, 약 5.0x10-10 atm-cc/초 이하의 누설률을 보일 수 있다. 적절한 경우에 성공적인 기밀 밀봉의 수행은 사용자, 설계자 또는 제조자에 의해 판단되며, "기밀"은 궁극적으로 사용자, 설계자, 제조자 또는 다른 관련자에 의해 정의되는 표준을 암시한다는 것도 고려된다.In general, the ultracapacitor 10 disclosed herein can provide a hermetic seal having a leak rate of about 5.0x10 -6 atm-cc/sec or less, and about 5.0x10 -10 atm-cc/sec or less. leak rate can be seen. Where appropriate, the performance of a successful hermetic seal is judged by the user, designer, or manufacturer, and it is also contemplated that "confidential" implies a standard ultimately defined by the user, designer, manufacturer, or other person concerned.

누설 검출은 예를 들어 트레이서 가스(tracer gas)의 사용에 의해 달성될 수 있다. 누설 테스트를 위해 헬륨과 같은 트레이서 가스를 사용하는 것은 건식이고, 빠르고, 정확하고, 비파괴적인 방법이므로 유리하다. 이러한 기술의 일례에서, 울트라커패시터(10)는 헬륨의 환경 내에 배치된다. 울트라커패시터(10)는 가압된 헬륨에 노출된다. 이어서, 울트라커패시터(10)는 헬륨의 존재를 모니터링할 수 있는 검출기 (원자 흡수 유닛 등)에 접속된 진공 챔버 내에 배치된다. 가압 시간, 압력 및 내부 볼륨의 지식을 이용하여, 울트라커패시터(10)의 누설률이 결정될 수 있다.Leak detection may be accomplished, for example, by use of a tracer gas. Using a tracer gas such as helium for leak testing is advantageous because it is a dry, fast, accurate, and non-destructive method. In one example of this technique, the ultracapacitor 10 is placed in an environment of helium. The ultracapacitor 10 is exposed to pressurized helium. The ultracapacitor 10 is then placed in a vacuum chamber connected to a detector (such as an atomic absorption unit) capable of monitoring the presence of helium. Using knowledge of pressurization time, pressure, and internal volume, the leak rate of the ultracapacitor 10 can be determined.

몇몇 실시예들에서는, (본 명세서에서 "탭(tab)"으로도 지칭될 수 있는) 적어도 하나의 리드가 집전기들(2) 각각에 전기적으로 커플링된다. (울트라커패시터(10)의 극성에 따라) 복수의 리드가 함께 그룹화되고, 각각의 단자(8)로 커플링될 수 있다. 또한, 단자(8)는 "접촉부" (예를 들어, 하우징(7) 및 외부 전극 (본 명세서에서 통상적으로 "피드-스루(feed-through)" 또는 "핀(pin)"으로도 지칭됨) 중 하나)로 지칭되는 전기적 액세스에 커플링될 수 있다. 도 28과 도 32-34가 참조될 수 있다.In some embodiments, at least one lead (which may also be referred to herein as a “tab”) is electrically coupled to each of the current collectors 2 . A plurality of leads may be grouped together (according to the polarity of the ultracapacitor 10 ) and coupled to the respective terminals 8 . In addition, terminal 8 is a "contact" (eg, housing 7 and an external electrode (also commonly referred to herein as "feed-through" or "pin")) one) to an electrical access. 28 and 32-34 may be referred to.

E. 하우징E. Housing

도 11은 예시적 하우징(7)의 면들을 묘사한다. 특히, 하우징(7)은 울트라커패시터(10)에 대한 구조 및 물리적 보호를 제공한다. 이 예에서, 하우징(7)은 환형 원통 모양의 바디(20) 및 컴플리멘터리 캡(complimentary cap)(24)을 포함한다. 본 실시예에서, 캡(24)은 제거되어 전기 절연체(26)로 채워진 중심 부분을 포함한다. 캡 피드-스루(cap feed-through)(19)가 전기 절연체(26)를 관통하여 사용자들에게 저장된 에너지에 대한 액세스를 제공한다. 더욱이, 하우징은 또한 내부 배리어(30)를 포함할 수 있다.11 depicts faces of an exemplary housing 7 . In particular, the housing 7 provides structural and physical protection for the ultracapacitor 10 . In this example, the housing 7 comprises an annular cylindrical body 20 and a complementary cap 24 . In this embodiment, cap 24 includes a central portion that is removed and filled with electrical insulator 26 . A cap feed-through 19 passes through the electrical insulator 26 to provide users with access to the stored energy. Moreover, the housing may also include an inner barrier 30 .

이 예는 캡(24) 상의 하나의 피드-스루(19)만을 도시하지만, 하우징(7)의 구축은 본 명세서에 논의된 실시예들에 의해 한정되지 않다는 것을 인식해야 한다. 예를 들어, 캡(24)는 복수의 피드-스루(19)를 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 바디(20)는 환형 원통의 대향 단에 제2의 유사한 캡(24)을 포함한다. 또한, 하우징(7)은 환형 원통 모양의 바디(20)를 갖는 실시예들로 한정되지 않다는 것을 인식해야 한다. 예를 들어, 하우징(7)은 뚜껑이 달린 설계, 프리즘 모양의 설계, 파우치, 또는 설계자, 제조자 또는 사용자의 요구들에 적절한 임의의 다른 설계로 될 수 있다.Although this example shows only one feed-through 19 on the cap 24 , it should be appreciated that the construction of the housing 7 is not limited by the embodiments discussed herein. For example, the cap 24 may include a plurality of feed-throughs 19 . In some embodiments, the body 20 includes a second similar cap 24 at opposite ends of the annular cylinder. It should also be appreciated that the housing 7 is not limited to embodiments having an annular cylindrical body 20 . For example, the housing 7 may be of a capped design, a prismatic design, a pouch, or any other design suitable to the needs of the designer, manufacturer or user.

이제 도 12을 참조하면, 예시적 에너지 저장 셀(12)를 보여준다. 이 예에서, 에너지 저장 셀(12)은 "젤리롤" 타입의 에너지 스토리지이다. 이들 실시예에서, 에너지 스토리지 물질들은 타이트한 패키지에 롤업된다. 복수의 리드는 일반적으로 각각의 단자(8)를 구성하고 에너지 저장 셀(12)의 적절한 층에 대한 전기적 액세스를 제공한다. 일반적으로, 조립될 때, 각각의 단자(8)는 하우징(7)에 (예를 들어, 각각의 피드-스루(19)에 및/또는 직접적으로 하우징(7)에) 전기적으로 커플링된다. 에너지 저장 셀(12)은 다른 형태를 가정할 수 있다. 일반적으로 적어도 2개의 복수의 리드 (예를 들어, 단자(8))가 존재하고, 각각의 집전기(2)에 대해 하나씩 존재한다. 간략함을 위해, 하나의 단자(8) 만이 도 12, 도 15 및 도 17에 도시된다.Referring now to FIG. 12 , an exemplary energy storage cell 12 is shown. In this example, the energy storage cell 12 is a “jellyroll” type of energy storage. In these embodiments, the energy storage materials are rolled up into a tight package. A plurality of leads generally constitutes each terminal 8 and provides electrical access to the appropriate layer of the energy storage cell 12 . In general, when assembled, each terminal 8 is electrically coupled to the housing 7 (eg to the respective feed-through 19 and/or directly to the housing 7 ). The energy storage cell 12 may assume other forms. There are generally at least two pluralities of leads (eg terminals 8 ), one for each current collector 2 . For simplicity, only one terminal 8 is shown in FIGS. 12 , 15 and 17 .

하우징(7)의 매우 효율적인 밀봉이 요구된다. 즉, 외부 환경 (예를 들어, 공기, 수분, 등등)의 침범을 방지하는 것은 에너지 저장 셀(12)의 구성요소들의 순도를 유지하는 데 도움이 된다. 또한, 이것은 에너지 저장 셀(12)으로부터 전해질(6)의 누설을 방지한다.A very efficient sealing of the housing 7 is desired. That is, preventing intrusion of the external environment (eg, air, moisture, etc.) helps maintain the purity of the components of the energy storage cell 12 . Also, this prevents leakage of the electrolyte 6 from the energy storage cell 12 .

이 예에서, 캡(24)은 바디(20)의 내부 직경 내에 안락하게 꼭 맞게 설계되는 외부 직경을 갖도록 제조된다. 조립될 때, 캡(24)은 바디(20) 내로 용접될 수 있고, 이에 따라 사용자들에게 기밀 밀봉을 제공한다. 예시적인 용접 기술들은 레이저 용접 및 TIG 용접을 포함하고, 적절하다고 생각되는 다른 형태의 용접을 포함할 수 있다.In this example, the cap 24 is manufactured to have an outer diameter that is designed to fit comfortably within the inner diameter of the body 20 . When assembled, the cap 24 may be welded into the body 20 , thus providing a hermetic seal to users. Exemplary welding techniques include laser welding and TIG welding, and may include other types of welding as deemed suitable.

하우징(7)을 위한 공통 물질들은 스테인레스 스틸, 알루미늄, 탄탈럼, 티타늄, 니켈, 구리, 주석, 다른 합금들, 라미네이트들 등을 포함한다. 일부 중합체 기반의 물질들과 같은 구조적 물질들이(일반적으로 적어도 일부 금속 구성요소들과 결합하여) 하우징(7)에 이용될 수 있다.Common materials for housing 7 include stainless steel, aluminum, tantalum, titanium, nickel, copper, tin, other alloys, laminates, and the like. Structural materials such as some polymer based materials (generally in combination with at least some metal components) may be used for the housing 7 .

몇몇 실시예에서, 바디(20)의 구축에 이용되는 물질은 알루미늄을 포함하고, 이것은 설계자 또는 제조자에 의해 적절한 것으로 생각되는 임의의 타입의 알루미늄 또는 알루미늄 합금을 포함할 수 있다 (이것들 전부를 본 명세서에서는 광범위하게 간단히 "알루미늄"이라고 칭한다). 여러 합금들, 라미네이트들 등이 알루미늄 (바디(20)의 내부에 노출되는 알루미늄) 상에 배치 (예를 들어, 클래딩)될 수 있다. 바디 및/또는 하우징(7)을 보완하기 위해 추가적인 물질(일부 중합체-기반 물질과 같은, 전기 절연성 물질 또는 구조 물질)이 사용될 수 있다. 알루미늄 상에 배치된 물질은 마찬가지로 설계자 또는 제작자에 의해 적절한 것으로 간주되는 것으로 선택될 수 있다.In some embodiments, the material used to construct the body 20 includes aluminum, which may include any type of aluminum or aluminum alloy deemed suitable by the designer or manufacturer (all of which are incorporated herein by reference). broadly simply referred to as "aluminum"). Various alloys, laminates, etc. may be disposed (eg, cladded) on aluminum (aluminum exposed to the interior of body 20 ). Additional materials (such as some polymer-based materials, electrically insulating materials or structural materials) may be used to complement the body and/or housing 7 . The material disposed on the aluminum may likewise be selected as deemed appropriate by the designer or manufacturer.

몇몇 실시예에서, 다층 물질이 내부 구성요소들에 대해 이용된다. 예를 들어, 알루미늄이 단자들(8) 중 적어도 하나에 다층 물질을 제공하기 위해 스테인레스 스틸로 클래딩될 수 있다. 이 실시예들 중 일부에서, 알루미늄의 일부를 제거하여 스테인레스 스틸을 노출할 수 있다. 노출된 스테인레스 스틸은 그 다음에 간단한 용접 절차들의 이용에 의해 피드-스루(19)에 단자(8)를 부착하는 데 이용될 수 있다.In some embodiments, a multilayer material is used for the interior components. For example, aluminum may be clad with stainless steel to provide a multilayer material for at least one of the terminals 8 . In some of these embodiments, some of the aluminum may be removed to expose the stainless steel. The exposed stainless steel can then be used to attach the terminal 8 to the feed-through 19 by use of simple welding procedures.

내부 구성요소들을 위한 클래드 물질의 이용은 클래드 물질의 특정 실시예들을 요청할 수 있다. 예를 들어, 알루미늄 (바닥부 층), 스테인레스 스틸 및/또는 탄탈럼 (중간 층) 및 알루미늄 (꼭대기 층)을 포함하는 클래드 물질을 이용하고, 이로써 울트라커패시터(10)의 내부 환경에의 스테인레스 스틸의 노출을 제한하는 것이 유익할 수 있다. 이 실시예들은 예를 들어, PTFE와 같은 중합체 물질들을 갖는 부가적인 코팅에 의해 증강될 수 있다.The use of a clad material for internal components may require specific embodiments of the clad material. For example, using a clad material comprising aluminum (bottom layer), stainless steel and/or tantalum (middle layer) and aluminum (top layer), thereby introducing stainless steel into the internal environment of the ultracapacitor 10 . It may be beneficial to limit exposure of These embodiments may be augmented by an additional coating with polymeric materials such as, for example, PTFE.

따라서, 다층 물질을 이용하는 하우징(7)을 제공하는 것은 종래 기술의 기준에서 볼 때 비교적 낮은 초기값들을 갖는 누설 전류 및 시간이 흐를수록 누설 전류의 실질적으로 더 느린 증가를 나타내는 에너지 스토리지를 제공한다. 의미 있게도, 울트라커패시터(10)의 누설 전류는, 종래 기술의 커패시터들이 엄청나게 큰 초기값들의 누설 전류를 나타내는 및/또는 시간이 흐를수록 엄청 빠르게 누설 전류의 증가를 나타내는 주위 온도에 울트라커패시터가 노출될 때 현실적인 (즉, 바람직하게 낮은) 수준으로 유지된다.Accordingly, providing a housing 7 using a multilayer material provides for energy storage exhibiting a leakage current having relatively low initial values and a substantially slower increase in leakage current over time by prior art standards. Significantly, the leakage current of the ultracapacitor 10 is determined by exposure of the ultracapacitor to ambient temperature at which prior art capacitors exhibit leakage currents of extremely large initial values and/or increase leakage current very rapidly over time. maintained at a realistic (ie, preferably low) level.

또한, 울트라커패시터(10)는 하우징(7)과 에너지 저장 셀(12) 사이의 반응이 감소된 결과로 다른 이점들을 보일 수 있다. 예를 들어, 에너지 스토리지의 유효 직렬 저항 (ESR)은 시간이 지남에 따라 비교적 낮은 값을 보일 수 있다. 또한, 종래의 커패시터에서 일어나는 원치 않는 화학 반응은 종종 가스 방출(out-gassing)이나, 기밀하게 밀봉된 하우징의 경우에는 하우징(7)의 벌징(bulging)과 같은 원치 않는 효과를 야기한다. 두 경우에, 이는 하우징(7) 및/또는 에너지 스토리지의 기밀 밀봉의 구조적 무결성에 대한 손상을 초래한다. 궁극적으로, 이는 종래의 커패시터에 대해 누설 또는 치명적인 오류를 초래할 수 있다. 이러한 효과는 개시된 배리어의 적용에 의해 실질적으로 감소되거나 제거될 수 있다.In addition, the ultracapacitor 10 may exhibit other advantages as a result of reduced reaction between the housing 7 and the energy storage cell 12 . For example, the effective series resistance (ESR) of an energy storage can exhibit relatively low values over time. In addition, unwanted chemical reactions that occur in conventional capacitors often cause undesirable effects such as out-gassing or, in the case of hermetically sealed housings, bulging of the housing 7 . In both cases, this results in damage to the structural integrity of the hermetic seal of the housing 7 and/or of the energy storage. Ultimately, this can lead to leaks or catastrophic failures for conventional capacitors. These effects can be substantially reduced or eliminated by application of the disclosed barriers.

다층 물질 (예컨대, 클래드 물질)를 이용하여, 스테인리스 스틸이 하우징(7)에 통합될 수 있고, 따라서 유리 대 금속 밀봉을 갖는 구성요소가 사용될 수 있다. 구성요소는 레이저 또는 저항 용접과 같은 기술을 사용하여 클래드 물질의 스테인리스 스틸 측에 용접될 수 있는 한편, 클래드 물질의 알루미늄 측은 다른 알루미늄 파트 (예컨대, 바디(20))에 용접될 수 있다.Using a multi-layer material (eg, a clad material), stainless steel can be integrated into the housing 7 , so that a component with a glass-to-metal seal can be used. The component may be welded to the stainless steel side of the clad material using techniques such as laser or resistance welding, while the aluminum side of the clad material may be welded to another aluminum part (eg, body 20 ).

몇몇 실시예에서, 절연성 중합체는 하우징(7)의 부분들을 코팅하는데 사용될 수 있다. 이러한 방식으로, 에너지 스토리지의 구성요소만이, (알루미늄과 같은) 허용가능한 금속 유형에 노출되는 것을 보장할 수 있다. 예시적인 절연성 중합체는 PFA, FEP, TFE 및 PTFE를 포함한다. 적합한 중합체 (또는 다른 물질)는 단지 시스템 설계자 또는 제작자의 필요 및 각각의 물질의 특성에 의해서만 제한된다. 도 23을 참조하면, 소량의 절연 물질(39)가 포함되어 스테인리스 스틸인 슬리브(sleeve)(51)와 피드-스루(19)에 대한 전해질(6)의 노출을 제한한다. 이 예에서, 단자(8)는, 예컨대, 용접에 의해, 피드-스루(19)에 커플링된 다음, 절연 물질(39)로 코팅된다.In some embodiments, an insulating polymer may be used to coat portions of the housing 7 . In this way, it can be ensured that only the components of the energy storage are exposed to acceptable metal types (such as aluminum). Exemplary insulating polymers include PFA, FEP, TFE, and PTFE. Suitable polymers (or other materials) are limited only by the needs of the system designer or manufacturer and the properties of each material. Referring to FIG. 23 , a small amount of insulating material 39 is included to limit the exposure of the electrolyte 6 to the stainless steel sleeve 51 and the feed-through 19 . In this example, the terminal 8 is coupled to the feed-through 19 , for example by welding, and then coated with an insulating material 39 .

ⅰ. 하우징 캡i. housing cap

이 예는 캡(24) 상의 하나의 피드-스루(19)만을 도시하지만, 하우징(7)의 구성은 본 명세서에 논의된 실시예들에 의해 한정되지 않다는 것을 인식해야 한다. 예를 들어, 캡(24)은 복수의 피드-스루들(19)을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 바디(20)는 환형 원통의 대향 단에 제2의 유사한 캡(24)을 포함한다. 또한, 하우징(7)은 환형 원통 모양의 바디(20)를 갖는 실시예들로 한정되지 않다는 것을 인식해야 한다. 예를 들어, 하우징(7)은 뚜껑이 달린 설계, 프리즘 모양의 설계, 파우치, 또는 설계자, 제조자 또는 사용자의 요구들에 적절한 임의의 다른 설계로 될 수 있다.Although this example shows only one feed-through 19 on the cap 24 , it should be appreciated that the configuration of the housing 7 is not limited by the embodiments discussed herein. For example, the cap 24 may include a plurality of feed-throughs 19 . In some embodiments, the body 20 includes a second similar cap 24 at opposite ends of the annular cylinder. It should also be appreciated that the housing 7 is not limited to embodiments having an annular cylindrical body 20 . For example, the housing 7 may be of a capped design, a prismatic design, a pouch, or any other design suitable to the needs of the designer, manufacturer or user.

이제 도 18을 참조하면, 캡(24)을 위한 블랭크(34)의 실시예들의 양태들이 도시된다. 도18a에서, 블랭크(34)는 다층 물질을 포함한다. 제1 물질의 층(41)은 알루미늄일 수 있다. 제2 물질의 층(42)은 스테인레스 스틸일 수 있다. 도 18의 실시예들에서, 스테인레스 스틸은 알루미늄에 클래딩되고, 따라서 야금 특성들의 원하는 조합을 나타내는 물질을 제공한다. 즉, 본 명세서에서 제공된 실시예에서, 알루미늄이 에너지 저장 셀 (즉, 하우징)의 내부에 노출되는 한편, 스테인리스 스틸은 외부에 노출된다. 이러한 방식으로, 알루미늄의 유리한 전기적 특성을 누리는 한편, 구축에 대해 스테인리스 스틸의 구조적 특성 (및 야금 특성, 즉, 용접성)에 의존한다. 다층 물질은 적절한 것으로 간주되는 추가적인 층을 포함할 수 있다.Referring now to FIG. 18 , aspects of embodiments of a blank 34 for a cap 24 are shown. In Figure 18A, blank 34 comprises a multi-layered material. The layer 41 of the first material may be aluminum. Layer 42 of the second material may be stainless steel. In the embodiments of Figure 18, stainless steel is clad to aluminum, thus providing a material that exhibits a desired combination of metallurgical properties. That is, in the embodiments provided herein, the aluminum is exposed to the inside of the energy storage cell (ie, the housing), while the stainless steel is exposed to the outside. In this way, while enjoying the advantageous electrical properties of aluminum, it relies on the structural properties (and metallurgical properties, ie weldability) of stainless steel for construction. The multilayer material may include additional layers deemed suitable.

위에서 언급한 바와 같이, 제1 물질의 층(41)이 제2 물질의 층(42)에 (또는 층으로) 클래딩된다. 여전히 도 18a를 참조하면, 일 실시예에서, (도시된 바와 같은) 플랫 스톡(flat stock)의 시트를 이용하여 블랭크(34)를 제공해서 플랫 캡(24)을 생성한다. (캡(24)의 원주 둘레와 같이) 제2 물질의 층(42)의 일부가 바디(20)에 캡(24) 부착을 용이하게 하기 위하여 제거될 수 있다. 도 18b에, 블랭크(34)의 다른 실시예가 도시되어 있다. 이 예에서, 블랭크(34)는 오목 구성으로 형성되는 클래드 물질의 시트로서 제공된다. 도 18c에서, 블랭크(34)는 볼록 구성으로 형성되는 클래드 물질의 시트로서 제공된다. (도 18에 도시된 것들과 같은) 블랭크(34)의 다른 실시예들로부터 제조되는 캡(24)은 하우징(7)의 바디(20)에의 용접을 지지하도록 구성된다. 더욱 구체적으로, 도 18b의 실시예는 바디(20)의 내부 직경 내에 꼭 맞도록 구성되고, 도 18c의 실시예는 바디(20)의 외부 직경에 맞도록 구성된다. 다른 대안적인 실시예들에서, 시트 내의 클래드 물질의 층들이 반대로 될 수 있다.As mentioned above, a layer 41 of a first material is clad (or layered) to a layer 42 of a second material. Still referring to FIG. 18A , in one embodiment, a blank 34 is provided using a sheet of flat stock (as shown) to create a flat cap 24 . A portion of the layer 42 of the second material (such as around the circumference of the cap 24 ) may be removed to facilitate attachment of the cap 24 to the body 20 . 18b , another embodiment of a blank 34 is shown. In this example, the blank 34 is provided as a sheet of clad material formed in a concave configuration. In Fig. 18C, the blank 34 is provided as a sheet of clad material formed in a convex configuration. A cap 24 made from other embodiments of the blank 34 (such as those shown in FIG. 18 ) is configured to support the welding of the housing 7 to the body 20 . More specifically, the embodiment of FIG. 18B is configured to fit within an inner diameter of the body 20 , and the embodiment of FIG. 18C is configured to fit an outer diameter of the body 20 . In other alternative embodiments, the layers of clad material in the sheet may be reversed.

이제 도 19를 참조하면, 전극 조립체(50)의 실시예를 보여준다. 전극 조립체(50)는 블랭크(34)에 설치되고 사용자에게 에너지 저장 매체로부터의 전기적 통신을 제공하도록 설계된다. 일반적으로, 전극 조립체(50)는 슬리브(sleeve)(51)를 포함한다. 슬리브(51)는 피드-스루(19)를 에워싸는 절연체(26)를 둘러싼다. 이 예에서, 슬리브(51)는 플랜지 꼭대기 부분(flanged top portion)을 갖는 환형 원통이다.Referring now to FIG. 19 , an embodiment of an electrode assembly 50 is shown. The electrode assembly 50 is installed in the blank 34 and is designed to provide a user with electrical communication from the energy storage medium. Generally, the electrode assembly 50 includes a sleeve 51 . The sleeve 51 surrounds the insulator 26 surrounding the feed-through 19 . In this example, sleeve 51 is an annular cylinder having a flanged top portion.

캡(24)을 조립하기 위하여, 천공 (도시되지 않음)이 블랭크(34)에 만들어진다. 천공은 전극 조립체(50)에 맞도록 크기가 정해지는 기하학적 구조를 갖는다. 따라서, 전극 조립체(50)는 블랭크(34)의 천공 내로 삽입된다. 전극 조립체(50)가 삽입되면, 전극 조립체(50)는 용접과 같은 기술을 통해 블랭크(34)에 고정될 수 있다. 용접은 슬리브(51)의 플랜지의 원주에 대해 용접하는 레이저 용접일 수 있다. 도 20을 참조하면, 포인트들(61) 용접이 수행된 곳에서 보여진다. 이 실시예에서, 포인트들(61)은 비교적 간단한 용접 절차인, 스테인레스 스틸 대 스테인레스 스틸의 용접을 위한 적절한 위치들을 제공한다. 따라서, 본 명세서의 교시들은 블랭크(34) 상의 장소에 전극 조립체(50)를 안전하게 용접하는 것을 제공한다.To assemble the cap 24 , perforations (not shown) are made in the blank 34 . The perforations have a geometry that is sized to fit the electrode assembly 50 . Thus, the electrode assembly 50 is inserted into the perforations of the blank 34 . Once the electrode assembly 50 is inserted, the electrode assembly 50 may be fixed to the blank 34 through a technique such as welding. The welding may be laser welding welding about the circumference of the flange of the sleeve 51 . Referring to FIG. 20 , points 61 are shown where welding has been performed. In this embodiment, points 61 provide suitable locations for welding of stainless steel to stainless steel, which is a relatively simple welding procedure. Accordingly, the teachings herein provide for safely welding the electrode assembly 50 in place on the blank 34 .

슬리브(51)를 구성하기 위한 물질은 다른 타입의 금속 또는 금속 합금을 포함할 수 있다. 일반적으로, 슬리브(51)를 위한 물질은 예를 들어, 구조적 무결성 및 (블랭크(34)에 대한) 결합성에 따라 선택된다. 슬리브(51)를 위한 예시적인 물질은 304 스테인레스 스틸 또는 316 스테인레스 스틸을 포함한다. 피드-스루(19)를 구성하기 위한 물질은 다른 타입의 금속 또는 금속 합금을 포함할 수 있다. 일반적으로, 피드-스루(19)를 위한 물질은 예를 들어, 구조적 무결성 및 전기 전도도에 따라 선택된다. 전극을 위한 예시적인 물질은 446 스테인레스 스틸 또는 52 합금을 포함한다.The material for constructing the sleeve 51 may include other types of metals or metal alloys. In general, the material for the sleeve 51 is selected according to, for example, structural integrity and bondability (to the blank 34 ). Exemplary materials for sleeve 51 include 304 stainless steel or 316 stainless steel. The material for constructing the feed-through 19 may include other types of metals or metal alloys. In general, the material for the feed-through 19 is selected according to, for example, structural integrity and electrical conductivity. Exemplary materials for the electrode include 446 stainless steel or 52 alloy.

일반적으로, 절연체(26)는 알려진 기술들 (즉, 유리 대 금속 결합)을 통해 슬리브(51) 및 피드-스루(19)에 결합된다. 절연체(26)를 구성하기 위한 물질은 고온 유리, 세라믹 유리 또는 세라믹 물질들을 포함하는 다른 타입의 유리를 포함할 수 있고, 이에 한정되는 것은 아니다. 일반적으로, 절연체를 위한 물질은 예를 들어, 구조적 무결성 및 전기 저항성 (즉, 전기 절연 특성)에 따라 선택된다.Insulator 26 is generally coupled to sleeve 51 and feed-through 19 via known techniques (ie, glass-to-metal bonding). The material for constructing the insulator 26 may include, but is not limited to, high temperature glass, ceramic glass, or other types of glass including ceramic materials. In general, materials for insulators are selected according to, for example, structural integrity and electrical resistivity (ie, electrical insulating properties).

다양한 용접 기술들의 이용뿐만 아니라 유리 대 금속 결합에 의존하는 구성요소들의 이용 (예를 들어, 전극 조립체(50)의 전술한 실시예)은 에너지 스토리지의 기밀 밀봉을 제공한다. 다른 구성요소들을 이용해서도 기밀 밀봉을 제공할 수 있다. 본 명세서에 이용된 바와 같이, 용어 "기밀 밀봉"은 일반적으로 본 명세서에 정의되는 것보다 크지 않은 누설률을 나타내는 밀봉을 지칭한다. 그러나, 실제 밀봉 효율이 이러한 표준보다 더 잘 수행할 수 있다는 것이 고려된다.The use of various welding techniques, as well as the use of components that rely on glass-to-metal bonding (eg, the aforementioned embodiment of electrode assembly 50 ) provide a hermetic seal of energy storage. Other components may also be used to provide a hermetic seal. As used herein, the term “hermetic seal” generally refers to a seal exhibiting a leak rate not greater than that defined herein. However, it is contemplated that actual sealing efficiencies may perform better than these standards.

전극 조립체(50)를 블랭크(34)에 커플링시키기 위한 부가적인 또는 다른 기술들은 이러한 기술들이 적절하다고 생각될 때, 슬리브(51)의 플랜지 아래에 (플랜지와 제2 물질의 층(42) 사이에) 결합제의 이용을 포함한다.Additional or other techniques for coupling the electrode assembly 50 to the blank 34 are provided under the flange of the sleeve 51 (between the flange and the layer 42 of second material) when such techniques are deemed appropriate. e) the use of binders.

이제 도 21을 참조하면, 에너지 저장 셀(12)은 바디(20) 내에 배치된다. 적어도 하나의 단자(8)가 (예를 들어, 피드-스루(19)에) 적절하게 커플링되고, 캡(24)은 울트라커패시터(10)를 제공하기 위해 바디(20)와 일치된다.Referring now to FIG. 21 , the energy storage cell 12 is disposed within the body 20 . At least one terminal 8 is suitably coupled (eg, to the feed-through 19 ), and a cap 24 is matched with the body 20 to provide the ultracapacitor 10 .

일단 조립되면, 캡(24)과 바디(20)는 밀봉될 수 있다. 도 22는 조립된 에너지 스토리지의 다른 실시예들을 도시한다 (이 경우, 울트라커패시터(10)). 도 22a에서, 플랫 블랭크(34) (도 18a 참조)를 이용하여 플랫 캡(24)을 생성한다. 캡(24)이 바디(20)에 설치되면, 캡(24)과 바디(20)는 용접되어 밀봉(62)을 생성한다. 이 경우, 바디(20)는 환형 원통이므로, 용접은 밀봉(62)을 제공하기 위해 캡(24)과 바디(20)에 대해 원주로(circumferentially) 진행한다. 도 22b에 도시된 제2 실시예에서, 오목 블랭크(34)(도 18b 참조)를 이용하여 오목 캡(24)을 생성한다. 캡(24)이 바디(20)에 설치되면, 캡(24)과 바디(20)는 용접되어 밀봉(62)을 생성한다. 도 22c에 도시된 제3 실시예에서, 볼록 블랭크(34)(도 18c 참조)를 이용하여 볼록 캡(24)을 생성한다. 캡(24)이 바디(20)에 설치되면, 캡(24)과 바디(20)는 용접되어 밀봉(62)을 생성할 수 있다.Once assembled, cap 24 and body 20 may be sealed. 22 shows other embodiments of assembled energy storage (in this case, ultracapacitor 10 ). In FIG. 22A , a flat blank 34 (see FIG. 18A ) is used to create a flat cap 24 . Once the cap 24 is installed on the body 20 , the cap 24 and the body 20 are welded to create a seal 62 . In this case, since the body 20 is an annular cylinder, the welding proceeds circumferentially with respect to the cap 24 and the body 20 to provide a seal 62 . In the second embodiment shown in Fig. 22b, a concave cap 24 is created using a concave blank 34 (see Fig. 18b). Once the cap 24 is installed on the body 20 , the cap 24 and the body 20 are welded to create a seal 62 . In the third embodiment shown in FIG. 22C , the convex cap 24 is produced using a convex blank 34 (see FIG. 18C ). Once the cap 24 is installed on the body 20 , the cap 24 and the body 20 may be welded to create a seal 62 .

적절하게, 다층 물질 내의 다른 금속을 노출하기 위해 (예를 들어, 머시닝(machining) 또는 식각 등과 같은 기술들에 의해) 클래드 물질이 제거될 수 있다. 따라서, 몇몇 실시예에서, 밀봉(62)은 알루미늄 대 알루미늄 용접을 포함할 수 있다. 알루미늄 대 알루미늄 용접은 적절하게 다른 패스너들과 보충될 수 있다.Suitably, the clad material may be removed (eg, by techniques such as machining or etching) to expose other metals in the multilayer material. Accordingly, in some embodiments, the seal 62 may include an aluminum-to-aluminum weld. Aluminum to aluminum welding may be supplemented with other fasteners as appropriate.

다른 기술들을 이용하여 하우징(7)을 밀봉할 수 있다. 예를 들어, 레이저 용접, TIG 용접, 저항 용접, 초음파 용접, 및 다른 형태의 기계적 밀봉이 이용될 수 있다. 그러나, 일반적으로, 종래의 형태의 기계적 밀봉만으로는 울트라커패시터(10)에 제공된 강건한 기밀 밀봉을 제공하는 데 충분하지 않다는 것에 주목해야 한다.Other techniques may be used to seal the housing 7 . For example, laser welding, TIG welding, resistance welding, ultrasonic welding, and other types of mechanical sealing may be used. However, it should be noted that, in general, conventional forms of mechanical sealing alone are not sufficient to provide the robust hermetic seal provided for the ultracapacitor 10 .

이제, 도 24를 참조하면, 캡(24)에 대한 또 다른 실시예의 조립체 측면이 도시된다. 도 24a는 캡(24)의 바디를 제공하는데 사용되는 템플릿 (즉, 블랭크(34))을 도시한다. 템플릿은 일반적으로 (울트라커패시터(10)와 같은) 에너지 저장 셀의 적절한 유형의 하우징(7)과 일치될 수 있는 크기로 되어 있다. 캡(24)은 초기에 템플릿 내에 돔(37)을 포함하는 템플릿을 구성하여 템플릿을 제공하고(도 24b에 도시됨) 그 다음에 돔(37)을 천공하여 스루웨이(through-way)(32)를 제공하도록 구성될 수 있다 (도 24c에 도시됨). 물론, 블랭크(34) (예컨대, 스톡(stock)의 원형 피스(circular piece))는 가압될 수 있거나 그렇지 않으면 전술한 특징들이 동시에 제공되도록 제조될 수 있다.Referring now to FIG. 24 , an assembly side view of another embodiment for a cap 24 is shown. 24A shows a template (ie, blank 34 ) used to provide the body of cap 24 . The template is generally sized to match a housing 7 of an appropriate type of energy storage cell (such as ultracapacitor 10). The cap 24 initially constructs a template comprising a dome 37 within the template to provide the template (shown in FIG. 24B ) and then perforates the dome 37 to form a through-way 32 . ) (shown in Figure 24c). Of course, the blank 34 (eg, a circular piece of stock) may be pressed or otherwise manufactured such that the aforementioned features are provided simultaneously.

일반적으로, 이러한 실시예와 관련하여, 캡은 알루미늄, 또는 이들의 합금으로 구성될 수 있다. 그러나, 캡은 제조자, 사용자, 설계자 등에 의해 적합한 것으로 간주되는 임의의 물질로 구성될 수 있다. 예를 들어, 캡(24)은 스틸로 제조되어 부동태화 (즉, 불활성 코팅으로 코팅)되거나 그렇지 않으면 하우징(7)에서 사용하기 위해 제조될 수 있다.Generally, with respect to this embodiment, the cap may be constructed of aluminum, or an alloy thereof. However, the cap may be constructed of any material deemed suitable by the manufacturer, user, designer, or the like. For example, cap 24 may be made of steel and passivated (ie coated with an inert coating) or otherwise manufactured for use in housing 7 .

또한, 이제, 도 25를 참조하면, 전극 조립체(50)의 또 다른 실시예가 도시된다. 이러한 실시예에서, 전극 조립체(50)는 피드-스루(19) 및 피드-스루(19)에 대해 배치된 반구형 물질을 포함한다. 반구형 물질은 절연체(26)의 역할을 하고, 일반적으로 돔(37)에 맞도록 형상화된다. 반구형 절연체(26)는 전해질(6)의 화학적 영향을 견디면서 기밀 밀봉을 제공하기 위한 임의의 적합한 물질로 제조될 수 있다. 예시적인 물질로는, PFA (퍼플루오로알콕시 중합체), FEP (플루오린화 에틸렌-프로필렌), PVF (폴리비닐플루오라이드), TFE (테트라플루오로에틸렌), CTFE (클로로트리플루오로에틸렌), PCTFE (폴리클로로트리플루오로에틸렌), ETFE (폴리에틸렌테트라플루오로에틸렌), ECTFE (폴리에틸렌클로로트리플루오로에틸렌), PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌), 또 다른 플루오로중합체 기반 물질뿐만 아니라 (다양한 면에서) 유사한 특성을 보이고 (예컨대, 여러 가지 중에서도, 고온에서 용매, 산 및 염기에 대해 고저항, 저비용 등을 보임으로써) 만족스러운 성능을 제공할 수 있는 임의의 다른 물질을 포함한다.Also, referring now to FIG. 25 , another embodiment of an electrode assembly 50 is shown. In this embodiment, the electrode assembly 50 includes a feed-through 19 and a hemispherical material disposed about the feed-through 19 . The hemispherical material serves as the insulator 26 , and is generally shaped to fit the dome 37 . The hemispherical insulator 26 may be made of any suitable material to provide a hermetic seal while withstanding the chemical effects of the electrolyte 6 . Exemplary materials include PFA (perfluoroalkoxy polymer), FEP (fluorinated ethylene-propylene), PVF (polyvinylfluoride), TFE (tetrafluoroethylene), CTFE (chlorotrifluoroethylene), PCTFE (polychlorotrifluoroethylene), ETFE (polyethylenetetrafluoroethylene), ECTFE (polyethylenechlorotrifluoroethylene), PTFE (polytetrafluoroethylene), as well as other fluoropolymer-based materials (in various ways ) and capable of providing satisfactory performance (eg, by exhibiting high resistance to solvents, acids and bases, low cost, etc., at high temperatures, among others) and similar properties.

피드-스루(19)는 알루미늄, 또는 이들의 합금으로 구성될 수 있다. 그러나, 피드-스루(19)는 제조자, 사용자, 설계자 등에 의해 적합한 것으로 간주되는 임의의 물질로 구성될 수 있다. 예를 들어, 피드-스루(19)는 강철로 제조되어 부동태화 (즉, 규소와 같은 불활성 코팅으로 코팅)되거나 그렇지 않으면 전극 어셈블리(50)에 사용하기 위해 제조될 수 있다. 부동태화를 위한 예시적인 기술은 기판의 표면에 수소화 무정형 규소의 코팅을 증착하고, 유효 시간 길이 동안 압력 및 승온 하에 적어도 하나의 불포화 탄화수소기를 갖는 결합 시약에 기판을 노출하여 코팅된 기판을 기능화하는 것을 포함한다. 수소화 무정형 규소 코팅은 유효 시간 길이 동안 압력 및 승온 하에 기판을 규소 수소화물 가스에 노출시킴으로써 증착된다.The feed-through 19 may be made of aluminum, or an alloy thereof. However, the feed-through 19 may be constructed of any material deemed suitable by the manufacturer, user, designer, or the like. For example, feed-through 19 may be made of steel and passivated (ie coated with an inert coating such as silicon) or otherwise manufactured for use in electrode assembly 50 . An exemplary technique for passivation involves depositing a coating of hydrogenated amorphous silicon on the surface of a substrate and functionalizing the coated substrate by exposing the substrate to a binding reagent having at least one unsaturated hydrocarbon group under pressure and elevated temperature for an effective length of time. include The hydrogenated amorphous silicon coating is deposited by exposing the substrate to a silicon hydride gas under pressure and elevated temperature for an effective length of time.

반구형 절연체(26)는 돔(37)에 따라 크기가 조절될 수 있어 캡(24)에 조립될 때 스너그 피트(snug fit) (즉, 기밀 밀봉)가 달성된다. 반구형 절연체(26)가 완벽하게 대칭이거나 전형적인 반구형 비율일 필요는 없다. 즉, 반구형 절연체(26)는 실질적으로 반구형이고, 예를 들어, 비율에 있어서 몇몇 조정, 보통의 플랜지(modest flange) (예컨대, 베이스에서) 및 적절한 것으로 간주되는 다른 특징들을 포함할 수 있다. 반구형 절연체(26)는 일반적으로 균질한 물질로 구성되지만, 이것은 필요 조건이 아니다. 예를 들어, 반구형 절연체(26)는 원하는 팽창 또는 압축을 제공하기 위해 그 내부에 공기 또는 가스 채움 토러스(미도시)를 포함할 수 있다.The hemispherical insulator 26 can be sized according to the dome 37 to achieve a snug fit (ie, a hermetic seal) when assembled to the cap 24 . The hemispherical insulator 26 need not be perfectly symmetrical or of typical hemispherical proportions. That is, the hemispherical insulator 26 is substantially hemispherical and may include, for example, some adjustments in proportion, a modest flange (eg, at the base), and other features deemed appropriate. The hemispherical insulator 26 is generally composed of a homogeneous material, although this is not a requirement. For example, the hemispherical insulator 26 may include an air or gas filled torus (not shown) therein to provide the desired expansion or compression.

도 26에 도시된 바와 같이, 전극 어셈블리(50)가 템플릿 (즉, 구성된 블랭크(34))에 삽입되어 반구형의 기밀 밀봉을 포함하는 캡(24)에 대한 일 실시예를 제공할 수 있다.As shown in FIG. 26 , an electrode assembly 50 may be inserted into a template (ie, constructed blank 34 ) to provide one embodiment for a cap 24 comprising a hemispherical hermetic seal.

도 27에 도시된 바와 같이, 다른 실시예에서, 리테이너(retainer)(43)가 캡(24)의 저부(bottom) (즉, 하우징(7)의 내부에 대면하고 에너지 저장 셀(12)에 대면하는 캡(24)의 부분)에 결합되거나 그렇지 않으면 일치된다. 리테이너(43)는(레이저, 초음파 등과 같은) 알루미늄 용접과 같은 다른 기술을 통해 캡(24)에 결합될 수 있다. 결합을 위해, 예를 들어, 스탬핑(stamping) (즉, 기계적 접합) 및 브레이징(brazing)을 포함하는, 다른 기술들이 사용될 수 있다. 결합은, 예를 들어, 리테이너(43)의 주변을 따라 발생할 수 있다. 일반적으로, 원하는 밀봉(71)을 만들기 위해 적어도 하나의 결합 지점에 결합이 제공된다. 리테이너(43) 내에 절연체(26)를 밀봉하기 위해 복수의 리벳(rivet)과 같은 적어도 하나의 패스너(fastener)가 사용될 수 있다.27 , in another embodiment, a retainer 43 faces the bottom of the cap 24 (ie, faces the interior of the housing 7 and faces the energy storage cell 12 ) part of the cap 24) that is coupled or otherwise matched. The retainer 43 may be coupled to the cap 24 via other techniques such as aluminum welding (such as laser, ultrasonic, etc.). Other techniques may be used for bonding, including, for example, stamping (ie, mechanical bonding) and brazing. The engagement may occur, for example, along the perimeter of the retainer 43 . In general, engagement is provided at at least one engagement point to create the desired seal 71 . At least one fastener, such as a plurality of rivets, may be used to seal the insulator 26 within the retainer 43 .

도 27의 예에서, 캡(24)은 오목한 설계이다 (도 18b 참조). 그러나, 다른 설계가 사용될 수 있다. 예를 들어, 볼록 캡(24)이 제공될 수 있고 (도 18c), 오버-캡(24) 또한 사용될 수 있다 (도 18c의 실시예의 변형으로서, 도 22c에 도시된 바와 같이 탑재하도록 구성됨).In the example of FIG. 27 , the cap 24 is of a concave design (see FIG. 18B ). However, other designs may be used. For example, a convex cap 24 may be provided ( FIG. 18C ), and an over-cap 24 may also be used (a variant of the embodiment of FIG. 18C , configured to mount as shown in FIG. 22C ).

캡뿐만 아니라 피드-스루(19)에 사용된 물질은 반구형 절연체(26)의 열 팽창과 관련하여 선택될 수 있다. 더불어, 제조 기술 또한 열 팽창을 고려하여 고안될 수 있다. 예를 들어, 캡(24)을 조립하는 경우에, 제조자는 반구형 절연체(26)에 압력을 가할 수 있으므로, 반구형 절연체(26)를 적어도 어느 정도는 압축할 수 있다. 이러한 방식으로, 캡(24)의 적어도 일부 열 팽창은 기밀 밀봉의 효과를 위태롭게 하지 않고 제공된다.The material used for the cap as well as the feed-through 19 may be selected with regard to the thermal expansion of the hemispherical insulator 26 . In addition, manufacturing techniques can also be devised to account for thermal expansion. For example, when assembling the cap 24 , the manufacturer may apply pressure to the hemispherical insulator 26 , thereby compressing the hemispherical insulator 26 at least to some extent. In this way, at least some thermal expansion of the cap 24 is provided without jeopardizing the effectiveness of the hermetic seal.

조립된 울트라커패시터의 추가적 정제를 위해, 도 28을 참조하면, 울트라커패시터(10)의 컷-어웨이가 제공된다. 이 예에서, 저장 셀(12)이 바디(20) 내에 삽입 및 포함된다. 각각의 복수의 리드는 함께 묶여 단자(8)의 하나로서 하우징(7)에 커플링된다. 몇몇 실시예에서, 복수의 리드가 바디(20)의 저부에 커플링되므로, 바디(20)가 음의 접촉부(55)로 변한다. 마찬가지로, 또 다른 복수의 리드가 묶여 피드-스루(19)에 커플링되어, 양의 접촉부(56)를 제공한다. 음의 접촉부(55)와 양의 접촉부(56)의 전기 절연은 전기 절연체(26)에 의해 보존된다. 일반적으로, 리드의 커플링은 레이저와 초음파 용접 중 적어도 하나와 같은 용접을 통해 달성된다. 물론, 적절한 것으로 간주되는 다른 기술들이 사용될 수 있다.For further refinement of the assembled ultracapacitor, referring to FIG. 28 , a cut-away of the ultracapacitor 10 is provided. In this example, a storage cell 12 is inserted and contained within the body 20 . Each of the plurality of leads is tied together and coupled to the housing 7 as one of the terminals 8 . In some embodiments, the plurality of leads are coupled to the bottom of the body 20 , thereby turning the body 20 into a negative contact 55 . Similarly, another plurality of leads are bundled and coupled to the feed-through 19 , providing a positive contact 56 . Electrical insulation of the negative contact 55 and the positive contact 56 is preserved by the electrical insulator 26 . Typically, coupling of the leads is achieved through welding, such as at least one of laser and ultrasonic welding. Of course, other techniques considered suitable may be used.

ⅱ. 내부 배리어 ii. internal barrier

이제 도 13을 참조하면, 하우징(7)은 내부 배리어(30)를 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 배리어(30)는 코팅이다. 이 예에서, 배리어(30)는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)으로 형성된다. 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)은 이 구성이 배리어(30)에 꼭 맞게 하는 다른 특성을 나타낸다. PTFE는 약 327℃의 융점을 갖고, 훌륭한 유전체 특성을 갖고, 임의의 알려진 고체 물질 중에서 3번째로 가장 낮은 약 0.05 내지 0.10의 마찰 계수를 갖고, 높은 내식성을 갖고, 다른 유익한 특성을 갖는다. 일반적으로, 캡(24)의 내부는 그 위에 배치된 배리어(30)를 포함할 수 있다.Referring now to FIG. 13 , the housing 7 may include an inner barrier 30 . In some embodiments, the barrier 30 is a coating. In this example, the barrier 30 is formed of polytetrafluoroethylene (PTFE). Polytetrafluoroethylene (PTFE) exhibits other properties that this construction makes to fit the barrier 30 . PTFE has a melting point of about 327° C., excellent dielectric properties, a third lowest coefficient of friction of about 0.05 to 0.10 among any known solid materials, high corrosion resistance, and other beneficial properties. In general, the interior of the cap 24 may include a barrier 30 disposed thereon.

다른 물질들이 배리어(30)를 위해 이용될 수 있다. 특히 다른 물질들은 세라믹 (적절하게 적용되고 성능 기준을 만족할 수 있는 임의의 타입의 세라믹), 다른 중합체들 (양호하게는, 고온 중합체) 등의 형태들이다. 예시적인 다른 중합체들은 퍼플루오로알콕시 (PFA) 및 플루오린화 에틸렌 프로필렌 (FEP) 뿐만 아니라 에틸렌 테트라플루오로에틸렌 (ETFE)을 포함한다.Other materials may be used for the barrier 30 . In particular other materials are in the form of ceramics (any type of ceramic that can be applied properly and meet performance criteria), other polymers (preferably high temperature polymers), and the like. Exemplary other polymers include perfluoroalkoxy (PFA) and fluorinated ethylene propylene (FEP) as well as ethylene tetrafluoroethylene (ETFE).

배리어(30)는, 에너지 저장 셀(12)과 하우징(7) 또는 하우징(7)의 구성요소들 사이의 전기화학 또는 다른 타입의 반응들의 감소를 대비하는 임의의 물질 또는 물질들의 조합들을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 조합들은 단일 층 내의 상이한 물질들의 균질 분산으로서 나타난다. 다른 실시예들에서, 조합들은 다층 내의 상이한 물질로서 나타난다. 다른 조합들이 이용될 수 있다. 요약하면, 배리어(30)는 전기 절연체 및 화학적 불활성체 (즉, 낮은 반응도를 나타냄) 중 적어도 하나로서 고려될 수 있고, 따라서 저장 셀(12)과 하우징(7) 사이의 전기적 및 화학적 상호작용들 중 적어도 하나에 실질적으로 저항 또는 방해할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, "낮은 반응도" 및 "낮은 화학적 반응도"라는 용어는 일반적으로 이해 관계자에 대한 관심의 수준 이하인 화학적 상호작용의 비율을 지칭한다.The barrier 30 may include any material or combinations of materials that provide for the reduction of electrochemical or other types of reactions between the energy storage cell 12 and the housing 7 or components of the housing 7 . can In some embodiments, the combinations appear as homogeneous dispersions of different materials within a single layer. In other embodiments, the combinations appear as different materials in the multilayer. Other combinations may be used. In summary, the barrier 30 can be considered as at least one of an electrical insulator and a chemically inert (ie, exhibiting low reactivity), thus preventing electrical and chemical interactions between the storage cell 12 and the housing 7 . may substantially resist or interfere with at least one of In some embodiments, the terms “low reactivity” and “low chemical reactivity” refer to a proportion of chemical interactions that are generally below the level of interest to a stakeholder.

일반적으로, 하우징(7)의 내부는 그 내부에 노출되는 하우징(7)의 모든 표면이 커버되도록 배리어(30)에 호스팅될 수 있다. 적어도 하나의 미처리 영역(31)이 바디(20) 내에 및 캡(24)의 외부 표면(36) 상에 포함될 수 있다 (도 14a 참조). 몇몇 실시예에서, 미처리 영역(31) (도 14b 참조)은 (예를 들어, 용접에 의해) 밀봉 또는 접속될 영역들과 같은, 조립 요건을 고려하여 포함될 수 있다.In general, the interior of the housing 7 may be hosted on the barrier 30 such that all surfaces of the housing 7 exposed therein are covered. At least one untreated region 31 may be included in the body 20 and on the outer surface 36 of the cap 24 (see FIG. 14A ). In some embodiments, untreated regions 31 (see FIG. 14B ) may be included to account for assembly requirements, such as regions to be sealed or connected (eg, by welding).

배리어(30)는 종래의 기법들을 이용하여 내부 부분들에 도포될 수 있다. 예를 들어, PTFE의 경우에, 배리어(30)는 코팅으로서 내부 표면 상에 배리어(30)를 페인팅 또는 스프레이 하여 도포될 수 있다. 미처리 영역(31)이 원하는 무결성을 유지하도록 보장하기 위한 공정의 일부로서 마스크가 이용될 수 있다. 요약하면, 다른 기술을 이용하여 배리어(30)를 제공할 수 있다.Barrier 30 may be applied to the interior portions using conventional techniques. For example, in the case of PTFE, the barrier 30 may be applied as a coating by painting or spraying the barrier 30 onto the inner surface. A mask may be used as part of the process to ensure that the untreated region 31 maintains the desired integrity. In summary, other techniques may be used to provide the barrier 30 .

예시적인 실시예에서, 배리어(30)는 약 3 mil 내지 약 5 mil 두께이고, 배리어(30)를 위해 이용된 물질은 PFA 기반의 물질이다. 이 예에서, 배리어(30)를 구성하는 물질을 수신하는 표면은 알루미늄 산화물과 같은 그릿 블라스팅(grit blasting)으로 제조된다. 표면이 세정되면, 물질은 먼저 액체로서 그 다음에 분말로서 도포된다. 물질은 가열 처리 공정에 의해 경화된다. 몇몇 실시예에서, 가열 사이클은 약 370℃ 온도에서 그 지속시간이 약 10분 내지 약 15분이다. 이것은 핀-홀 사이즈 또는 더 작은 결함이 실질적으로 없는 배리어(30)에 대한 지속적인 마무리(continuous finish)를 야기한다. 도 15는 본 명세서의 교시들에 따른 울트라커패시터(10)의 실시예의 조립체를 도시한다. 이 실시예에서, 울트라커패시터(10)는 그 안에 배치된 배리어(30)를 포함하는 바디(20), 그 안에 배치된 배리어(30)를 갖는 캡(24), 및 에너지 저장 셀(12)을 포함한다. 조립 중에, 캡(24)은 바디(20) 위에 설치된다. 단자들(8) 중 제1 단자는 캡 피드-스루(19)에 전기적으로 커플링되고, 단자들(8) 중 제2 단자는 통상적으로 바닥부에, 측면에, 또는 캡(24)에서 하우징(7)에 전기적으로 커플링된다. 몇몇 실시예에서, 단자들(8) 중 제2 단자는 (예를 들어, 대향 캡(24)의) 다른 피드-스루(19)에 커플링된다.In an exemplary embodiment, the barrier 30 is about 3 mils to about 5 mils thick, and the material used for the barrier 30 is a PFA based material. In this example, the surface receiving the material constituting the barrier 30 is made by grit blasting, such as aluminum oxide. Once the surface is cleaned, the material is applied first as a liquid and then as a powder. The material is cured by a heat treatment process. In some embodiments, the heating cycle has a duration of from about 10 minutes to about 15 minutes at a temperature of about 370°C. This results in a continuous finish for the barrier 30 that is substantially free of pin-hole size or smaller defects. 15 shows an assembly of an embodiment of an ultracapacitor 10 in accordance with the teachings herein. In this embodiment, the ultracapacitor 10 comprises a body 20 including a barrier 30 disposed therein, a cap 24 having a barrier 30 disposed therein, and an energy storage cell 12 . include During assembly, the cap 24 is installed over the body 20 . A first of the terminals (8) is electrically coupled to the cap feed-through (19), and a second of the terminals (8) is typically at the bottom, on the side, or in the cap (24) of the housing (7) is electrically coupled. In some embodiments, a second of the terminals 8 is coupled to another feed-through 19 (eg, of the opposing cap 24 ).

하우징(7)의 내부 표면(들) 상에 배치된 배리어(30)에 의해, 하우징(7)과 전해질 사이의 전기화학 반응 및 기타 반응들이 매우 감소하거나 실질적으로 없어질 수 있다. 이것은 특히 화학적 반응 및 기타 반응들의 속도가 일반적으로 증가하는 더 고온에서 현저하다.By means of the barrier 30 disposed on the inner surface(s) of the housing 7 , electrochemical reactions and other reactions between the housing 7 and the electrolyte may be greatly reduced or substantially eliminated. This is particularly noticeable at higher temperatures, where the rates of chemical and other reactions generally increase.

이제 도 16을 참조하면, 다른 등가의 울트라커패시터에 비해 울트라커패시터(10)의 상대적 성능이 도시되어 있다. 도 16a에서, 울트라커패시터(10)의 종래 기술의 실시예에 대한 누설 전류가 도시된다. 도 16b에서, 배리어(30)를 포함하는 등가의 울트라커패시터(10)에 대한 누설 전류가 도시된다. 도 16b에서, 울트라커패시터(10)는 누설 전류가 도 16a에 도시된 울트라커패시터에 전기적으로 등가이다. 두 경우에, 하우징(7)은 스테인레스 스틸이었고, 셀에 공급된 전압은 1.75 Volt였고, 전해질은 정제되지 않았다. 온도는 일정한 150℃로 유지되었다. 특히, 도 16b의 누설 전류는 비교적 더 낮은 초기값을 나타내고, 시간이 흐를수록 실질적인 증가가 없으며, 도 16a의 누설 전류는 비교적 더 높은 초기값뿐만 아니라 시간이 흐를수록 상당한 증가를 나타낸다. Referring now to FIG. 16 , the relative performance of ultracapacitor 10 compared to other equivalent ultracapacitors is shown. In FIG. 16A , the leakage current for a prior art embodiment of an ultracapacitor 10 is shown. In FIG. 16B , the leakage current for an equivalent ultracapacitor 10 including a barrier 30 is shown. In Fig. 16B, the ultracapacitor 10 is electrically equivalent to the ultracapacitor shown in Fig. 16A with leakage current. In both cases, the housing 7 was stainless steel, the voltage supplied to the cell was 1.75 Volts, and the electrolyte was not purified. The temperature was maintained at a constant 150°C. In particular, the leakage current of FIG. 16B exhibits a relatively lower initial value, no substantial increase over time, and the leakage current of FIG. 16A exhibits a relatively higher initial value as well as a significant increase over time.

일반적으로, 배리어(30)는 에너지 저장 셀(12)과 하우징(7) 사이에 적절한 두께의 적절한 물질들을 제공한다. 배리어(30)는 균질 혼합물, 불균질 혼합물 및/또는 적어도 하나의 물질 층을 포함할 수 있다. 배리어(30)는 완전한 커버리지 (즉, 전극 접촉부들은 제외하고 하우징의 내부 표면적에 대해 커버리지를 제공함) 또는 부분적 커버리지를 제공할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 배리어(30)는 복수 구성요소들로 구성된다. 예를 들어, 이하 제공되며 도 8에 도시되는 실시예를 고려하자.In general, the barrier 30 provides suitable materials of suitable thickness between the energy storage cell 12 and the housing 7 . The barrier 30 may comprise a homogeneous mixture, a heterogeneous mixture and/or at least one layer of material. Barrier 30 may provide full coverage (ie, providing coverage to the interior surface area of the housing excluding electrode contacts) or partial coverage. In some embodiments, barrier 30 is comprised of multiple components. For example, consider the embodiment provided below and shown in FIG. 8 .

도 17을 참조하면, 추가적 실시예의 양태들은 도시된다. 몇몇 실시예에서, 에너지 저장 셀(12)은 엔벨로프(73) 내에 적층된다. 즉, 일단 조립되면 하우징(7)으로부터 에너지 저장 셀(12)을 분리하기 위해 에너지 저장 셀(12)은 그 위에 배치되거나, 그 위에 에워싸이거나, 또는 다른 방법으로 적용된 배리어(30)를 갖는다. 엔벨로프(73)는 에너지 저장 셀(12)을 하우징(7) 내로 패키징하기에 앞서 적용될 수 있다. 따라서, 엔벨로프(73)의 이용은 예를 들어, 제조자들에게, 특정 이점들을 제공할 수 있다. (엔벨로프(73)는 예시의 목적으로 에너지 저장 셀(12) 상에 느슨하게 배치되는 것으로 도시되어 있다는 것에 주목한다.)Referring to FIG. 17 , aspects of a further embodiment are illustrated. In some embodiments, energy storage cells 12 are stacked within envelope 73 . That is, once assembled, the energy storage cell 12 has a barrier 30 disposed thereon, enclosed thereon, or otherwise applied to separate the energy storage cell 12 from the housing 7 . The envelope 73 may be applied prior to packaging the energy storage cell 12 into the housing 7 . Accordingly, the use of the envelope 73 may provide certain advantages, for example, to manufacturers. (Note that the envelope 73 is shown loosely disposed on the energy storage cell 12 for illustrative purposes.)

몇몇 실시예에서, 엔벨로프(73)는 코팅과 결합하여 이용되고, 코팅은 내부 표면의 적어도 일부 상에 배치된다. 예를 들어, 일 실시예에서, 코팅은 (돌출 단자(8)와 같이) 엔벨로프(73)가 적어도 부분적으로 침해(compromised)될 수 있는 영역들에서만 하우징(7)의 내부에 배치된다. 또한, 엔벨로프(73)와 코팅은 효율적인 배리어(30)를 구성한다.In some embodiments, the envelope 73 is used in combination with a coating, the coating being disposed on at least a portion of the interior surface. For example, in one embodiment, the coating is disposed on the interior of the housing 7 only in areas where the envelope 73 can be at least partially compromised (such as the protruding terminal 8 ). In addition, the envelope 73 and the coating constitute an effective barrier 30 .

따라서, 배리어(30)의 통합은 종래 기술의 기준에서 볼 때 비교적 낮은 초기값들을 갖는 누설 전류 및 시간이 흐를수록 누설 전류의 실질적으로 더 느린 증가를 나타내는 울트라커패시터를 제공할 수 있다. 의미 있게도, 울트라커패시터의 누설 전류는, 종래 기술의 커패시터들이 엄청나게 큰 초기값들의 누설 전류 및/또는 시간이 흐를수록 엄청나게 빠른 누설 전류의 증가를 나타내는 주위 온도에 울트라커패시터가 노출될 때 현실적인 (즉, 바람직하게 낮은) 수준으로 유지된다.Thus, the incorporation of the barrier 30 can provide an ultracapacitor that exhibits a leakage current having relatively low initial values by prior art standards and a substantially slower increase in leakage current over time. Significantly, the leakage current of an ultracapacitor is a realistic (i.e., , preferably kept at a low) level.

이에 따라 배리어(30)의 실시예들 및 그의 다른 양태들을 설명하였고, 울트라커패시터(10)는 하우징(7)과 에너지 저장 매체(1) 사이의 반응 감소의 결과로서 다른 이득들을 나타낼 수 있다는 것을 인식해야 한다. 예를 들어, 울트라커패시터(10)의 유효 직렬 저항 (ESR)은 시간이 흐를수록 비교적 더 낮은 값들을 나타낼 수 있다. 또한, 종래 기술의 커패시터에서 일어나는 원치않는 화학적 반응은 종종 가스 방출, 또는 기밀하게 밀봉된 하우징의 경우에 하우징의 벌징(bulging)과 같은 원치않은 효과들을 생성한다. 두 경우에, 이것은 커패시터의 기밀 밀봉 및/또는 하우징의 구조적 무결성의 침해로 이어진다. 궁극적으로, 이는 종래의 커패시터에 대해 누수 또는 치명적인 오류를 초래할 수 있다. 몇몇 실시예에서, 이러한 효과들은 개시된 배리어(30)의 적용에 의해 실질적으로 감소 또는 제거될 수 있다.Having thus described embodiments of the barrier 30 and other aspects thereof, it is recognized that the ultracapacitor 10 may exhibit other benefits as a result of reduced reaction between the housing 7 and the energy storage medium 1 . Should be. For example, the effective series resistance (ESR) of the ultracapacitor 10 may exhibit relatively lower values over time. In addition, the unwanted chemical reactions that occur in prior art capacitors often produce undesirable effects such as outgassing, or bulging of the housing in the case of hermetically sealed housings. In both cases, this leads to a violation of the hermetic sealing of the capacitor and/or the structural integrity of the housing. Ultimately, this can lead to leaks or catastrophic failures for conventional capacitors. In some embodiments, these effects may be substantially reduced or eliminated by application of the disclosed barrier 30 .

"배리어"과 "코팅"이라는 용어는 본 명세서의 교시에 한정되는 것은 아니라는 점에 주의하여야 한다. 즉, 하우징(7), 바디(20) 및/또는 캡(24)의 내부에 적절한 물질을 도포하기 위한 임의의 기술이 이용될 수 있다. 예를 들어, 다른 실시예들에서, 배리어(30)는 사실상 하우징 바디(20)를 구성하는 물질 내로 또는 그 물질 상에 제조되고, 물질은 그 다음에 하우징(7)의 다른 구성요소들을 구성하기 위해 적절하게 작용 또는 성형된다. 배리어(30)를 도포하기 위한 많은 가능한 기술들 중 일부를 고려할 때, 물질(들)을 롤 온(roll on), 스퍼터, 신터, 라미네이트, 프린트, 또는 다른 방법으로 도포하는 것이 동등하게 적절할 수 있다. 요약하면, 배리어(30)는 제조자, 설계자 및/또는 사용자에 의해 적절하다고 생각되는 임의의 기술을 이용하여 도포될 수 있다.It should be noted that the terms "barrier" and "coating" are not limited to the teachings herein. That is, any technique for applying a suitable material to the interior of the housing 7 , body 20 and/or cap 24 may be used. For example, in other embodiments, the barrier 30 is actually made into or on a material constituting the housing body 20 , the material then forming the other components of the housing 7 . It is acted or molded appropriately for Given some of the many possible techniques for applying the barrier 30, it may be equally appropriate to apply the material(s) on a roll on, sputter, sinter, laminate, print, or otherwise. . In summary, barrier 30 may be applied by a manufacturer, designer, and/or user using any technique deemed suitable.

배리어(30)에 이용된 물질들은 반응도, 유전값, 융점, 하우징(7)의 물질들에 대한 접착력, 마찰 계수, 비용, 및 다른 그러한 인자들과 같은 특성들에 따라 선택될 수 있다. 원하는 특성을 제공하기 위해 물질들의 조합 (예컨대, 적층, 혼합, 또는 그렇지 않으면 조합)이 사용될 수 있다.The materials used for the barrier 30 may be selected according to properties such as reactivity, dielectric value, melting point, adhesion to the materials of housing 7, coefficient of friction, cost, and other such factors. Combinations of materials (eg, layered, mixed, or otherwise combined) can be used to provide the desired properties.

배리어(30)를 갖는 것과 같은 향상된 하우징(7)을 이용하여, 몇몇 실시예에서, 전해질의 저하를 제한할 수 있다. 배리어(30)는 향상된 하우징(7)을 제공하기 위한 하나의 기술을 제공하지만, 다른 기술들이 이용될 수 있다. 예를 들어, 알루미늄으로 제조된 하우징(7)의 이용은 전해질(6)의 존재에서 알루미늄의 전기화학적 특성들로 인해 유익할 것이다. 그러나, 알루미늄의 제조에서의 어려움들을 고려할 때, 알루미늄을 이용하는 하우징(7)의 실시예들을 구성하는 것이 (지금까지) 가능하지 않았다.The use of an improved housing 7 , such as with a barrier 30 , may, in some embodiments, limit electrolyte degradation. The barrier 30 provides one technique for providing the improved housing 7 , although other techniques may be used. For example, the use of a housing 7 made of aluminum would be beneficial due to the electrochemical properties of aluminum in the presence of the electrolyte 6 . However, considering the difficulties in the production of aluminum, it has not been (so far) possible to construct embodiments of the housing 7 using aluminum.

하우징(7)의 부가적인 실시예들은 하우징을 용접하고 기밀 밀봉하는 능력을 사용자들에게 제공하면서, 전해질에 노출될 수 있는 모든 내부 표면에 알루미늄을 제공하는 것들을 포함한다. 향상된 성능의 울트라커패시터(10)는 내부 부식 감소, 전도성 매체 내의 이종 금속들의 이용과 연관된 문제들의 제거, 및 다른 이유로 실현될 수 있다. 유익하게는, 하우징(7)은 유리 대 금속 밀봉들을 포함하는(그리고 스테인레스 스틸, 탄탈럼 또는 다른 유익한 물질들 및 구성요소들로부터 제조된 것들을 포함할 수 있음) 이용가능한 전극 삽입물과 같은 기존의 기술을 이용하며, 이로써 제조하기에 경제적이다.Additional embodiments of the housing 7 include those that provide aluminum on all interior surfaces that may be exposed to the electrolyte, while providing users with the ability to weld and hermetically seal the housing. An improved performance ultracapacitor 10 may be realized by reducing internal corrosion, eliminating problems associated with the use of dissimilar metals in conductive media, and for other reasons. Advantageously, the housing 7 is made available with conventional technology, such as electrode inserts, which include glass-to-metal seals (and may include those made from stainless steel, tantalum or other beneficial materials and components). is used, which is economical to manufacture.

울트라커패시터(10)에 적합한 하우징(7)의 실시예들로서 본 명세서에 개시되지만, 이들 실시예들(배리어(30)를 갖는 경우)은 적절한 것으로 보이는 임의의 타입의 에너지 스토리지와 이용될 수 있고, 실현가능한 임의의 타입의 기술을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전기화학적 배터리들, 특히, 리튬 기반의 배터리들을 포함한, 다른 형태의 에너지 스토리지가 이용될 수 있다.Although disclosed herein as embodiments of a housing 7 suitable for an ultracapacitor 10, these embodiments (with a barrier 30) may be used with any type of energy storage that appears suitable; It may include any type of technology feasible. Other forms of energy storage may be used, including, for example, electrochemical batteries, particularly lithium-based batteries.

일반적으로, 하우징(7)의 내부에 노출된 물질(들)은 전해질(6)에 노출될 때 충분히 낮은 반응도를 나타내고, 따라서 실시예들의 일부에 대한 예시일 뿐이고, 본 명세서의 교시의 한정이 아니다.In general, the material(s) exposed on the inside of the housing 7 exhibit a sufficiently low reactivity when exposed to the electrolyte 6 , and thus are merely illustrative of some of the embodiments and are not limiting of the teachings herein. .

F. 커패시터들의 일반적인 구축에 대한 요인들 F. Factors for the general construction of capacitors

울트라커패시터(10)의 구축에서 고려할 중요한 양태는 우수한 화학적 위생을 유지하는 것이다. 구성요소들의 순도를 보장하기 위하여, 다른 실시예에서, 2개의 전극(3)에 대한 에너지 저장 매체(1)를 구성하는 활성화된 탄소, 탄소 섬유, 레이온, 탄소 천 및/또는 나노튜브들은 진공 환경에서 상승된 온도에서 건조된다. 분리막(5)도 진공 환경에서 상승된 온도에서 건조된다. 일단 전극들(3)과 분리막(5)이 진공에서 건조되면, 그것들은 50 ppm 미만의 수분을 갖는 대기에서 최종 밀봉 또는 캡 없이 하우징(7) 내에 패키징된다. 뚜껑이 열린 울트라커패시터(10)는 약 100℃ 내지 약 300℃의 온도 범위에 걸쳐 진공 하에 예를 들어 건조될 수 있다. 일단 이러한 최종 건조가 완료되면, 전해질(6)이 추가될 수 있고, 하우징(7)은 비교적 건조한 대기 (예를 들어, 약 50 ppm 미만의 수분을 갖는 대기)에서 밀봉된다. 물론, 다른 조립 방법들이 이용될 수 있고, 전술한 내용은 단순히 울트라커패시터(10)의 몇몇 예시적인 조립 양태들을 제공한다.An important aspect to consider in the construction of the ultracapacitor 10 is maintaining good chemical hygiene. To ensure the purity of the components, in another embodiment, activated carbon, carbon fiber, rayon, carbon cloth and/or nanotubes constituting the energy storage medium 1 for the two electrodes 3 are placed in a vacuum environment. dried at elevated temperature. The separation membrane 5 is also dried at an elevated temperature in a vacuum environment. Once the electrodes 3 and separator 5 are dried in vacuum, they are packaged in a housing 7 without a final seal or cap in an atmosphere with less than 50 ppm moisture. The opened ultracapacitor 10 may be dried, for example, under vacuum over a temperature range of about 100° C. to about 300° C. Once this final drying is complete, electrolyte 6 can be added and housing 7 sealed in a relatively dry atmosphere (eg, an atmosphere having less than about 50 ppm moisture). Of course, other assembly methods may be used, and the foregoing merely provides some exemplary assembly aspects of the ultracapacitor 10 .

III. 본 발명의 방법들III. Methods of the present invention

불순물들을 감소시키기에 유용한 또는 본 발명의 장치들을 제조하는 본 발명의 특정 방법들이 이하 설명된다. 이러한 정제의 방법 또한 본 발명의 임의의 향상된 전해질 시스템에 적용될 수 있다.Specific methods of the present invention for making devices of the present invention or useful for reducing impurities are described below. This method of purification can also be applied to any improved electrolyte system of the present invention.

A. 불순물들 감소의 방법들 A. Methods of Reducing Impurities

ⅰ. AES 오염 물질들i. AES contaminants

특정 실시예들에서, 본 발명의 향상된 전해질 시스템 (AES)은, 오염 물질들을 제거하여 정제되고, 본 명세서에 개시된 바람직한 향상된 성능특성들을 제공한다. 이에 따라 본 명세서는 다음을 포함하는 방법인 AES를 정제하기 위한 방법을 제공한다 : 향상된 전해질 시스템에 물을 혼합하여 제1 혼합물을 제공하는 단계; 제1 혼합물을 분할하는 단계; 제1 혼합물로부터 향상된 전해질 시스템을 수집하는 단계; 수집된 액체에 용매를 첨가하여 제2 혼합물을 제공하는 단계; 제2 혼합물에 탄소를 혼합하여 제3 혼합물을 제공하는 단계; 제3 혼합물로부터 향상된 전해질 시스템을 분리하여 정제된 향상된 전해질 시스템을 획득하는 단계. 일반적으로, 공정은 전해질 선택, 제어 조건들 아래에서 활성탄 뿐만 아니라 탈이온수 추가를 요청한다. 탈이온수 및 활성탄은 나중에 제거되어, 실질적으로 정제된 전해질이 된다. 정제된 전해질은, 특히, 울트라커패시터에 사용하기에 적합하다.In certain embodiments, the improved electrolyte system (AES) of the present invention is purified to remove contaminants and provides the desired improved performance characteristics disclosed herein. Accordingly, the present specification provides a method for purifying AES, a method comprising: admixing water in an improved electrolyte system to provide a first mixture; partitioning the first mixture; collecting the improved electrolyte system from the first mixture; adding a solvent to the collected liquid to provide a second mixture; admixing carbon with the second mixture to provide a third mixture; isolating the improved electrolyte system from the third mixture to obtain a purified improved electrolyte system. In general, the process calls for addition of deionized water as well as activated carbon under controlled conditions, electrolyte selection. The deionized water and activated carbon are later removed, resulting in a substantially purified electrolyte. The purified electrolyte is particularly suitable for use in ultracapacitors.

본 방법은 본 발명의 향상된 전해질 시스템 (AES)의 고도의 순도를 보증하는데 사용될 수 있다. 공정은 특정 파라미터들 (예를 들어, 양, 제제화, 횟수 등)에 대하여 제공되지만, 그것은 단지 전해질을 정제하기 위한 공정을 예시하는 것일 뿐이고, 그것으로 제한되지 않다는 것에 주목해야 한다.The method can be used to ensure a high degree of purity of the improved electrolyte system (AES) of the present invention. It should be noted that although the process is provided for specific parameters (eg, amount, formulation, number of times, etc.), it is merely illustrative of the process for purifying the electrolyte and is not limited thereto.

예를 들어, 본 방법은 하기 단계들 또는 특징들 중 하나 이상을 추가로 포함할 수 있다: 제1 혼합물을 가열시키는 단계; 여기서, 분할은 제1 혼합물이 물까지 방해받지 않게 위치하게 하는 것을 포함하고 AES는 실질적으로 분할되고; 여기서 용매를 추가하는 것은 디에틸에테르, 펜톤, 시클로펜톤, 헥산, 시클로헥산, 벤젠, 톨루엔, 1-4 디옥산과 클로로포름 중 적어도 하나를 추가하는 것을 포함한다; 여기서 탄소를 섞는 것은 탄소 파우더를 섞는 것을 포함한다; 여기서 탄소를 섞는 것은 실질적으로 끊임없이 빈번하게 제3 혼합물을 교반시키는 것을 포함한다; 여기서 AES를 분리하는 것은 제3 혼합물로부터 탄소를 여과하고, 제3 혼합물로부터 용매를 수증기화하는 적어도 하나를 포함한다.For example, the method may further comprise one or more of the following steps or features: heating the first mixture; wherein the partitioning includes placing the first mixture undisturbed up to the water and the AES is substantially partitioned; wherein adding the solvent includes adding at least one of diethyl ether, penton, cyclopenton, hexane, cyclohexane, benzene, toluene, 1-4 dioxane and chloroform; Here mixing the carbon includes mixing the carbon powder; wherein mixing the carbon includes stirring the third mixture substantially constantly and frequently; wherein separating the AES comprises at least one of filtering carbon from the third mixture and vaporizing the solvent from the third mixture.

전해질을 정제하기 위한 공정의 제1 단계에서, 전해질(6)(몇몇 실시예들에서, 이온성 액체)은 탈이온수와 혼합되고 나서, 일부 기간 동안 중간 온도로 올라간다. 개념의 증명에서, 50 밀리리터(ml)의 이온성 액체가 850 밀리리터(ml)의 탈이온수와 혼합되었다. 혼합물은 약 12 시간 동안 60℃의 일정한 온도로 올라갔고(약 120 rpm (분당 회전수)으로) 일정하게 뒤섞인다.In the first step of the process for purifying the electrolyte, the electrolyte 6 (in some embodiments, an ionic liquid) is mixed with deionized water and then brought to an intermediate temperature for some period of time. In a proof of concept, 50 milliliters (ml) of the ionic liquid was mixed with 850 milliliters (ml) of deionized water. The mixture was raised to a constant temperature of 60° C. for about 12 hours (at about 120 rpm (revolutions per minute)) and stirred constantly.

제2 단계에서, 이온성 액체와 탈이온수의 혼합물은 분리되도록 허용된다. 이 예에서, 혼합물은 깔때기를 통해 이동하였고 약 4 시간 동안 그대로 있도록 허용되었다.In a second step, the mixture of ionic liquid and deionized water is allowed to separate. In this example, the mixture was transferred through the funnel and allowed to stand for about 4 hours.

제3 단계에서, 이온성 액체가 수집된다. 이 예에서, 혼합물의 수상(water phase)이 바닥부에 있고, 이온성 액체상이 상부에 있었다. 이온성 액체상은 다른 비커 내로 이동되었다.In a third step, an ionic liquid is collected. In this example, the water phase of the mixture was at the bottom and the ionic liquid phase was at the top. The ionic liquid phase was transferred into another beaker.

제4 단계에서, 용매가 이온성 액체와 혼합되었다. 이 예에서, 약 25 밀리리터(ml)의 체적의 에틸 아세테이트가 이온성 액체와 혼합되었다. 이 혼합물은 다시 일부 시간 동안 중간 온도로 올라가서 뒤섞였다.In the fourth step, the solvent was mixed with the ionic liquid. In this example, a volume of about 25 milliliters (ml) of ethyl acetate was mixed with the ionic liquid. The mixture was again stirred for some time at medium temperature.

에틸 아세테이트가 용매로 이용되었지만, 용매는 디에틸에테르, 펜톤, 시클로펜톤, 헥산, 시클로헥산, 벤젠, 톨루엔, 1,4-디옥산, 클로로포름, 또는 그의 임의의 조합뿐만 아니라 적절한 성능 특성을 나타내는 다른 물질(들) 중 적어도 하나일 수 있다. 원하는 성능 특성 중 일부는 비극성 용매 및 높은 휘발도의 것들을 포함한다.Although ethyl acetate was used as the solvent, the solvent may be diethylether, penton, cyclopenton, hexane, cyclohexane, benzene, toluene, 1,4-dioxane, chloroform, or any combination thereof, as well as other solvents exhibiting appropriate performance characteristics. at least one of the substance(s). Some of the desired performance characteristics include those of non-polar solvents and high volatility.

제5 단계에서, 이온성 액체와 용매의 혼합물에 탄소 분말이 추가된다. 이 예에서, 약 20 중량 퍼센트(wt%)의 탄소 (약 0.45 마이쿨로미터 직경)가 혼합물에 추가되었다.In the fifth step, carbon powder is added to the mixture of ionic liquid and solvent. In this example, about 20 weight percent (wt %) of carbon (about 0.45 micrometer diameter) was added to the mixture.

제6 단계에서, 이온성 액체가 다시 혼합된다. 이 예에서, 탄소 분말과의 혼합물이 그 다음에 약 70℃에서 하룻밤 동안 일정하게 (120 rpm) 뒤섞였다.In a sixth step, the ionic liquid is mixed again. In this example, the mixture with carbon powder was then stirred constantly (120 rpm) overnight at about 70°C.

제7 단계에서, 탄소와 에틸 아세테이트가 이온성 액체로부터 분리된다. 이 예에서, 탄소는 글래스 마이크로파이버 필터(glass microfiber filter)에 의한 부흐너 여과법(Buchner filtration)을 이용하여 분리되었다. 다중 여과법(3개)이 수행되었다. 수집된 이온성 액체는 그 다음에 탄소 입자들의 실질적으로 전부를 제거하기 위하여 0.2 마이쿨로미터 시린지 필터를 통과하였다. 이 예에서, 용매는 그 다음에 회전식 증발을 이용하여 이온성 액체에서 후속하여 분리되었다. 구체적으로, 이온성 액체의 샘플은 70℃에서 80℃로 온도를 증가하면서 뒤섞이고, 100℃에서 끝난다. 증발은 각각의 온도에서 약 15분 동안 수행되었다.In a seventh step, carbon and ethyl acetate are separated from the ionic liquid. In this example, carbon was separated using Buchner filtration with a glass microfiber filter. Multiple filtration methods (3) were performed. The collected ionic liquid was then passed through a 0.2 micrometer syringe filter to remove substantially all of the carbon particles. In this example, the solvent was then subsequently separated from the ionic liquid using rotary evaporation. Specifically, a sample of the ionic liquid is agitated with increasing temperature from 70°C to 80°C, ending at 100°C. Evaporation was carried out for about 15 minutes at each temperature.

전해질을 정제하기 위한 공정은 매우 효과적인 것으로 판명되었다. 샘플 이온성 액체에 대하여, 수분 함량은 오하이오주 콜럼버스의 Mettler-Toledo Inc.에 의해 제공되는 적정 기구 (모델 번호: AQC22)로, 적정에 의해 측정되었다. 할라이드 함량은 로드아일랜드주 운소켓의 Hanna Instruments에 의해 제공되는 ISE 기구 (모델 번호(AQC22))로 측정되었다. ISE 기구에 대한 표준 용액은 Hanna에서 획득하였고, HI 4007-03 (1,000 ppm 클로라이드 표준), HI 4010-03 (1,000 ppm 플루오라이드 표준), HI 4000-00 (할라이드 전극들을 위한(ISA)), 및 HI 4010-00 (플루오라이드 전극만을 위한 TISAB 용액)을 포함하였다. 측정을 수행하기 전에, ISE 기구는 탈이온수와 혼합된, 0.1, 10, 100 및 1,000 ppm의 표준들을 이용하여 표준 용액들로 캘리브레이션되었다. ISA 버퍼가 Cl- 이온들의 측정에 대해 1:50 비율로 표준에 추가되었다. 결과들이 표 3에 나타나 있다.The process for purifying the electrolyte has proven to be very effective. For the sample ionic liquid, the water content was determined by titration with a titration instrument (model number: AQC22) provided by Mettler-Toledo Inc. of Columbus, Ohio. Halide content was measured with an ISE instrument (model number (AQC22)) provided by Hanna Instruments of Unsocket, Rhode Island. Standard solutions for ISE instruments were obtained from Hanna, HI 4007-03 (1,000 ppm chloride standard), HI 4010-03 (1,000 ppm fluoride standard), HI 4000-00 (for halide electrodes (ISA)), and HI 4010-00 (TSAB solution for fluoride electrodes only) was included. Before performing measurements, the ISE instrument was calibrated with standard solutions using standards of 0.1, 10, 100 and 1,000 ppm mixed with deionized water. ISA buffer was added to the standard in a 1:50 ratio for the determination of Cl ions. The results are shown in Table 3.

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제4 단계 공정은 할라이드 이온들을 측정하는 데 이용되었다. 먼저, Cl-및 F- 이온들이 탈이온수에서 측정되었다. 다음으로, 이온성 액체의 0.01M 용액이 탈이온수와 제조되었다. 후속하여, Cl- 및 F- 이온들이 용액에서 측정되었다. 할라이드 함량의 추정은 그 다음에 용액 내의 이온들의 양에서 물 내의 이온들의 양을 빼는 것에 의해 결정되었다.A fourth step process was used to measure halide ions. First, Cl and F ions were measured in deionized water. Next, a 0.01M solution of the ionic liquid was prepared with deionized water. Subsequently, Cl and F ions were measured in the solution. An estimate of the halide content was then determined by subtracting the amount of ions in the water from the amount of ions in solution.

정제 표준은 또한 누설전류의 분석을 통하여 전해질 오염 물질 조성물에 대하여 검사되었다. 도 9는 울트라커패시터(10) 내의 정제되지 않은 전해질에 대한 누설 전류를 도시한다. 도 10은 유사하게 구성된 울트라커패시터(10) 내의 정제된 전해질에 대한 누설 전류를 도시한다. 알 수 있는 바와 같이, 초기 누설 전류의 상당한 감소가 존재할 뿐만 아니라, 다음 부분의 측정 간격에서 누설 전류의 감소가 존재한다. 더 많은 정보가 표 4에서 각각 실시예의 구성에 제공된다.Purification standards were also tested for electrolyte contaminant composition through analysis of leakage current. 9 shows the leakage current for the crude electrolyte in the ultracapacitor 10 . 10 shows the leakage current for purified electrolyte in a similarly constructed ultracapacitor 10 . As can be seen, there is not only a significant decrease in the initial leakage current, but also a decrease in the leakage current in the next part of the measurement interval. More information is provided on the configuration of each embodiment in Table 4.

Figure pat00005
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저항의 안정성 및 울트라커패시터(10)의 커패시턴스의 향상들을 포함하여 다른 유용성들이 또한 실현된다.Other utilities are also realized, including improvements in resistance stability and capacitance of the ultracapacitor 10 .

누설 전류는 여러 방법으로 결정될 수 있다. 질적으로, 누설 전류는 디바이스가 평형 상태에 도달하였다면 디바이스에 끌어당겨진 전류로서 고려될 수 있다. 사실상, 일반적으로 점근적으로만 접근될 수 있는 평형 상태로서 실제 누설 전류를 추정하는 것이 항상 또는 거의 항상 필요하다. 따라서, 울트라커패시터(10)가 실질적으로 고정된 전압에 홀드되어 비교적 장기간 동안 실질적으로 고정된 주위 온도에 노출되는 동안, 주어진 측정에서 누설 전류는 울트라커패시터(10) 내로 끌어당겨진 전류를 측정함으로써 근사화될 수 있다. 일부 경우에, 비교적 장기간은 지수 함수로서 전류 시간 함수를 근사화하고 나서 몇몇 (예를 들어, 약 3 내지5) 특징적인 시간 상수들을 통과하는 것을 허용함으로써 결정될 수 있다. 종종, 그러한 지속기간은 많은 울트라커패시터 기술에 대하여 약 50 시간 내지 약 100 시간의 범위를 갖는다. 대안적으로, 그러한 장기간이 임의의 이유로 비현실적인 경우, 누설 전류는 지수 또는 적절한 것으로 보이는 임의의 근사 함수로서 전류 시간 함수를 근사화함으로써, 다시, 아마도, 간단히 추론될 수 있다. 특히, 누설 전류는 일반적으로 주위 온도에 의존할 것이다. 그래서, 어떤 온도에서 또는 온도 범위에서 디바이스의 성능을 특징화하기 위하여, 누설 전류를 측정할 때 관심 있는 주위 온도에 디바이스를 노출하는 것이 일반적으로 중요하다.The leakage current can be determined in several ways. Qualitatively, leakage current can be considered as the current drawn into the device once the device has reached equilibrium. In fact, it is always or almost always necessary to estimate the actual leakage current as an equilibrium that can generally only be approached asymptotically. Thus, while the ultracapacitor 10 is held at a substantially fixed voltage and exposed to a substantially fixed ambient temperature for a relatively long period of time, the leakage current in a given measurement can be approximated by measuring the current drawn into the ultracapacitor 10 . can In some cases, the relatively long period can be determined by approximating the current time function as an exponential function and then allowing it to pass through some (eg, about 3-5) characteristic time constants. Often, such durations range from about 50 hours to about 100 hours for many ultracapacitor technologies. Alternatively, if such a long period is impractical for any reason, the leakage current can be inferred, again, perhaps, simply by approximating the current time function as an exponential or any approximate function that appears to be appropriate. In particular, the leakage current will generally depend on the ambient temperature. Thus, in order to characterize the performance of a device at a certain temperature or over a range of temperatures, it is generally important to expose the device to the ambient temperature of interest when measuring leakage current.

특정 온도에서 체적 누설 전류를 줄이기 위한 하나의 접근방식은 이 온도에서 작동 전압을 감소시키는 것이라는 것에 주목한다. 특정 온도에서 체적 누설 전류를 감소시키는 또 다른 접근방식은 울트라커패시터의 빈 체적을 증가시키는 것이다. 누설 전류를 감소시키는 또 다른 접근방식은 전극(3)에서 에너지 저장 매체(1)의 부하를 감소시키는 것이다.Note that one approach to reducing the volumetric leakage current at a certain temperature is to reduce the operating voltage at this temperature. Another approach to reducing volume leakage current at certain temperatures is to increase the empty volume of the ultracapacitor. Another approach to reducing the leakage current is to reduce the load of the energy storage medium 1 at the electrode 3 .

전해질의 정제 및 이온성 액체를 위한 실시예들의 양태들을 기술하기는 했지만, 다른 실시예들이 실현될 수 있다는 것이 인지되어야 한다. 추가로 다양한 기술이 수행될 수 있다. 예를 들어, 단계들의 순서 등과 같이 단계들이 조절될 수 있다.Although aspects of embodiments for the purification of electrolytes and ionic liquids have been described, it should be appreciated that other embodiments may be practiced. In addition, various techniques may be performed. For example, the steps may be adjusted, such as the order of the steps.

ⅱ. 습기/수분 함량 및 제거 ii. Moisture/moisture content and removal

밀봉된 울트라커패시터(10)의 하우징(7)은 열릴 수 있고, 불순물들에 대해 저장 셀(12)이 샘플링될 수 있다. 수분 함량은 셀(12)의 전극, 분리막 및 전해질에 대해 카알 피셔법을 사용하여 측정되었다. 세 개의 측정치가 취해지고 평균이 계산되었다.The housing 7 of the sealed ultracapacitor 10 can be opened and the storage cell 12 can be sampled for impurities. The water content was measured using the Karl Fischer method for the electrodes, separators and electrolytes of the cell 12 . Three measurements were taken and the average calculated.

일반적으로, 울트라커패시터 내의 오염 물질을 특성화하기 위한 방법은, 그의 함량에 액세스하기 위해 하우징(7)을 브리칭(breaching)하고, 함량을 샘플링하고, 샘플을 분석하는 것을 포함한다. 본 명세서의 다른 곳에서 개시된 기술이 특성화 지원에 사용될 수 있다.In general, a method for characterizing a contaminant in an ultracapacitor comprises breaching the housing 7 to access its content, sampling the content, and analyzing the sample. Techniques disclosed elsewhere herein may be used to assist in characterization.

울트라커패시터 및 그의 구성요소 (전극, 전해질 및 분리막을 포함함)에서 불순물의 정확한 측정을 보장하기 위해, 적절한 환경, 예컨대, 글로브 박스 내의 불활성 환경에서 조립 및 조립해제가 수행될 수 있다.To ensure accurate measurement of impurities in ultracapacitors and their components (including electrodes, electrolytes and separators), assembly and disassembly can be performed in an appropriate environment, such as an inert environment within a glove box.

울트라커패시터(10) 내의 수분 함량을 (예를 들어, 1,000 ppm) 미만의 불순물들 및 전해질의 무게 및 체적에 대해서 500 ppm 미만으로) 줄임으로써, 울트라커패시터(10)는 온도 범위에 걸쳐서, 그 온도 범위 및 전압 범위 내에서 리터당 10 Amp 미만의 누설 전류(I/L)로 효율적으로 작동할 수 있다.By reducing the water content in the ultracapacitor 10 (eg, to less than 1,000 ppm) impurities and less than 500 ppm by weight and volume of the electrolyte, the ultracapacitor 10 can be controlled over a temperature range, at its temperature. It can operate efficiently with a leakage current (I/L) of less than 10 Amp per liter within range and voltage range.

일 실시예에서, 특정 온도에서의 누설 전류 (I/L)가 72 시간 동안 정격 전압 (즉, 최대 정격 작동 전압)에서 울트라커패시터(10)의 전압을 일정하게 유지함으로써 측정된다. 이 기간 동안, 온도는 특정 온도에서 비교적 일정하게 유지된다. 측정 간격의 끝에서, 울트라커패시터(10)의 누설 전류가 측정된다.In one embodiment, the leakage current (I/L) at a particular temperature is measured by holding the voltage of the ultracapacitor 10 constant at the rated voltage (ie, the maximum rated operating voltage) for 72 hours. During this period, the temperature remains relatively constant at a certain temperature. At the end of the measurement interval, the leakage current of the ultracapacitor 10 is measured.

몇몇 실시예에서, 울트라커패시터(10)의 최대 정격 전압은 실온에서 약 4 V이다. 상승된 온도 (예를 들어, 210℃ 이상)에서 울트라커패시터(10)의 성능을 보장하기 위한 접근방식은 울트라커패시터(10)의 정격 전압을 내리는 (즉, 감소시키는) 것이다. 예를 들어, 정격 전압은 약 0.5 V로 아래로 조정될 수 있으므로, 더 고온에서 연장된 작동 지속기간을 실현할 수 있다.In some embodiments, the maximum rated voltage of ultracapacitor 10 is about 4 V at room temperature. An approach to ensuring the performance of the ultracapacitor 10 at elevated temperatures (eg, 210° C. or higher) is to lower (ie, reduce) the rated voltage of the ultracapacitor 10 . For example, the rated voltage can be adjusted down to about 0.5 V, realizing extended operating durations at higher temperatures.

B. 울트라커패시터들의 제조 방법 B. Method of Manufacturing Ultracapacitors

또 다른 실시예에서, 본 발명은 하기 단계들을 포함하는 울트라커패시터를 제조하는 방법을 제공한다: 에너지 저장 매체를 포함하는 에너지 저장 셀을 하우징 내에 배치하는 단계; 및 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위 내에서 작동하는 울트라커패시터가 제조되도록, 하우징을 향상된 전해질 시스템 (AES)으로 채우는 단계.In another embodiment, the present invention provides a method of manufacturing an ultracapacitor comprising the steps of: placing an energy storage cell comprising an energy storage medium in a housing; and filling the housing with an Advanced Electrolyte System (AES) to produce an ultracapacitor operating within a temperature range of about -40°C to about 210°C.

특정 실시예에서, AES는 신규 전해질 물질 (NEE)을 포함하며, 예를 들어, NEE는 고온 울트라커패시터에 사용하기에 적합화된 것이다. 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 약 80℃ 내지 약 210℃의 온도 범위, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 150℃의 온도 범위 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.In certain embodiments, the AES comprises a novel electrolyte material (NEE), for example, the NEE is adapted for use in high temperature ultracapacitors. In certain embodiments, the ultracapacitor is configured to operate at a temperature within a temperature range of about 80°C to about 210°C, for example, a temperature range of about 80°C to about 150°C.

특정 실시예에서, AES는 예를 들어 고도로 정제된 전해질을 포함하며, 고도로 정제된 전해질은 고온 울트라커패시터에 적합화된 것이다. 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 약 80℃ 내지 약 210℃의 온도 범위, 예를 들어, 약 80℃ 내지 약 150℃의 온도 범위 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.In certain embodiments, the AES comprises, for example, a highly purified electrolyte, the highly purified electrolyte being adapted for high temperature ultracapacitors. In certain embodiments, the ultracapacitor is configured to operate at a temperature within a temperature range of about 80°C to about 210°C, for example, a temperature range of about 80°C to about 150°C.

특정 실시예에서, AES는 향상된 전해질 조합물을 포함하며, 예를 들어, 향상된 전해질 조합물은 고온 및 저온 울트라커패시터 둘 다에 사용하기에 적합화된 것이다. 특정 실시예들에서, 울트라커패시터는 약 -40℃ 내지 약 150℃의 온도 범위, 예를 들어 약 -30℃ 내지 약 125℃의 온도 범위 내의 온도에서 작동하도록 구성된다.In certain embodiments, the AES includes an improved electrolyte combination, eg, the improved electrolyte combination is adapted for use in both high and low temperature ultracapacitors. In certain embodiments, the ultracapacitor is configured to operate at a temperature within a temperature range of about -40°C to about 150°C, for example, a temperature range of about -30°C to about 125°C.

일 실시예에서, 제조된 울트라커패시터는 상기 섹션 II에서 기술된 울트라커패시터이다. 이와 같이, 그리고 상기에 기재된 바와 같이, 공지된 에너지 저장 장치의 기존 전해질에 대한 이점은 하기 개선: 감소된 총 저항, 저항의 장기 안정성 증가, 증가된 총 커패시턴스, 커패시턴스의 장기 안정성 증가, 상승된 에너지 밀도, 상승된 전압 안정성, 감소된 증기 압력, 개별적 커패시터에 대한 보다 더 넓은 온도 범위 성능, 개별적 커패시터에 대한 상승된 온도 내구성, 제조가능성의 용이함 상승 및 향상된 비용 효율성 중 하나 이상으로부터 선택된다.In one embodiment, the manufactured ultracapacitor is the ultracapacitor described in Section II above. As such, and as described above, the advantages over existing electrolytes of known energy storage devices include the following improvements: reduced total resistance, increased long-term stability of resistance, increased total capacitance, increased long-term stability of capacitance, increased energy selected from one or more of density, elevated voltage stability, reduced vapor pressure, wider temperature range performance for individual capacitors, elevated temperature endurance for individual capacitors, increased ease of manufacturability, and improved cost effectiveness.

특정 실시예들에서, 배치하는 단계는, 내부의 수분을 감소시키기 위해 전극, 분리막, 리드, 조립된 에너지 저장 셀 및 하우징 중 적어도 하나를 포함하는 울트라커패시터의 구성요소들을 전처리하는 단계를 추가로 포함한다. 특정 실시예들에서, 전처리하는 단계는, 실질적으로 약 100℃ 내지 약 150℃의 온도 범위에 대해 진공 하에서 선택된 구성요소들을 가열하는 단계를 포함한다. 전처리하는 단계는 실질적으로 약 150℃ 내지 약 300℃의 온도 범위에 걸쳐 진공 하에서, 선택된 구성요소들을 가열하는 것을 포함할 수 있다.In certain embodiments, disposing further comprises pre-treating the components of the ultracapacitor including at least one of an electrode, a separator, a lead, an assembled energy storage cell, and a housing to reduce moisture therein. do. In certain embodiments, the pre-treating includes heating the selected components under vacuum to a temperature range of substantially from about 100° C. to about 150° C. The pre-treating may include heating the selected components under vacuum over a temperature range of substantially from about 150° C. to about 300° C.

특정 실시예들에서, 배치하는 단계는 실질적으로 불활성 환경에서 수행된다.In certain embodiments, the disposing step is performed in a substantially inert environment.

특정 실시예들에서, 구축하는 단계는, 전해질과의 낮은 화학적 반응성을 나타내는 하우징용 내부 대면 물질(interior facing material)를 선택하는 단계를 포함하며, 하우징 내부의 상당 부분에 상기 내부 대면 물질을 포함시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 이러한 내부 대면 물질은 알루미늄, 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE), 퍼플루오로알콕시 (PFA), 플루오린화 에틸렌 프로필렌 (FEP), 에틸렌 테트라플루오로에틸렌 (ETFE) 및 세라믹 물질 중 적어도 하나로부터 선택될 수 있다.In certain embodiments, building comprises selecting an interior facing material for a housing that exhibits low chemical reactivity with the electrolyte, including the interior facing material in a substantial portion of the interior of the housing. It may include further steps. This interior facing material may be selected from at least one of aluminium, polytetrafluoroethylene (PTFE), perfluoroalkoxy (PFA), fluorinated ethylene propylene (FEP), ethylene tetrafluoroethylene (ETFE), and a ceramic material. have.

특정 실시예들에서, 구축하는 단계는, 다층 물질로부터 하우징을 형성하는 단계를 포함하며, 예를 들어, 다층 물질로부터 하우징을 형성하는 단계는 하우징의 외부 상에 용접 가능 물질을 배치하는 단계를 포함한다.In certain embodiments, building comprises forming a housing from the multilayer material, eg, forming the housing from the multilayer material comprises disposing a weldable material on an exterior of the housing. do.

특정 실시예들에서, 구축하는 단계는, 하우징을 위해 캡 및 바디 중 적어도 하나를 제조하는 단계를 포함한다. 제조하는 단계는, 하우징으로부터 절연되는 전극 및 절연체를 포함하는 밀봉을 하우징 내에 배치하는 단계를 포함할 수 있다. 더욱이, 밀봉을 배치하는 단계는, 유리 대 금속 밀봉을 배치하는 단계, 예를 들어, 유리 대 금속 밀봉을 하우징의 외부 표면에 용접하는 단계를 포함한다. 특정 실시예들에서, 밀봉을 배치하는 단계는 반구형 밀봉을 배치하는 단계를 포함한다.In certain embodiments, building includes manufacturing at least one of a cap and a body for the housing. The manufacturing step may include disposing within the housing a seal comprising an insulator and an electrode insulated from the housing. Moreover, disposing the seal includes disposing a glass-to-metal seal, eg, welding the glass-to-metal seal to an outer surface of the housing. In certain embodiments, disposing the seal includes disposing a hemispherical seal.

특정 실시예들에서, 구축하는 단계는, 채우는 단계의 제공을 위해 하우징에 채움 포트를 제공하는 단계를 포함한다.In certain embodiments, the step of building includes providing a filling port in the housing to provide for the filling step.

특정 실시예들에서, 제조 방법은, 에너지 저장 셀을 제조하는 단계, 예를 들어, 에너지 저장 매체를 집전기와 결합하여 전극을 획득하는 단계, 예를 들어, 적어도 하나의 리드를 전극에 결합시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 특정 실시예들에서, 적어도 하나의 리드를 전극에 결합시키는 단계는, 적어도 하나의 기준 마크를 전극에 배치하는 단계를 포함한다. 특정 실시예들에서, 적어도 하나의 리드를 전극에 결합시키는 단계는, 각각의 리드를 각각의 기준 마크에 위치시키는 단계를 포함한다. 특정 실시예들에서 적어도 하나의 리드를 결합시키는 단계는 집전기로부터 에너지 저장 매체를 클리어링(clearing)하는 단계를 포함한다. 특정 실시예들에서, 적어도 하나의 리드를 결합시키는 단계는 리드를 집전기에 초음파 용접하는 단계를 포함한다.In certain embodiments, the manufacturing method comprises manufacturing an energy storage cell, eg, coupling an energy storage medium with a current collector to obtain an electrode, eg, coupling at least one lead to the electrode. It may include further steps. In certain embodiments, coupling the at least one lead to the electrode includes placing the at least one fiducial mark on the electrode. In certain embodiments, coupling the at least one lead to the electrode includes positioning each lead at a respective fiducial mark. In certain embodiments coupling the at least one lead includes clearing the energy storage medium from the current collector. In certain embodiments, coupling the at least one lead includes ultrasonically welding the lead to a current collector.

전극은 또한 에너지 저장 매체를 집전기와 결합시키는 단계로부터 제조된 복수의 전극 요소를 결합함으로써 획득될 수도 있다. 복수의 전극 요소는, 한 결합 요소를 하나의 전극 요소의 집전기에 및 또 다른 전극 요소의 집전기에 초음파 용접함으로써 결합될 수 있다.The electrode may also be obtained by combining a plurality of electrode elements produced from the step of combining the energy storage medium with the current collector. The plurality of electrode elements may be joined by ultrasonically welding one coupling element to the current collector of one electrode element and to the current collector of another electrode element.

특정 실시예들에서, 에너지 저장 셀을 제조하는 단계는, 적어도 2개의 전극 사이에 분리막을 배치하는 단계를 포함한다. 그리고, 각각의 전극을 분리막과 정렬하는 단계를 더 포함할 수 있다.In certain embodiments, manufacturing the energy storage cell includes disposing a separator between at least two electrodes. The method may further include aligning each electrode with the separator.

특정 실시예들에서, 에너지 저장 셀을 제조하는 단계는, 적어도 2개의 전극과 그들 사이에 배치된 분리막을 패킹(packing)하는 단계를 포함하며, 예를 들어, 패킹하는 단계는 저장 셀을 롤링된 저장 셀이 되도록 롤링하는 단계를 포함한다.In certain embodiments, manufacturing the energy storage cell comprises packing at least two electrodes and a separator disposed therebetween, eg, packing the rolled storage cell. rolling to become a storage cell.

특정 실시예들에서, 에너지 저장 셀을 제조하는 단계는, 저장 셀 상에 래퍼를 배치하는 단계를 포함한다.In certain embodiments, manufacturing the energy storage cell includes placing a wrapper over the storage cell.

특정 실시예들에서, 에너지 저장 셀을 배치하는 단계는, 단자를 제공하기 위해 복수의 리드를 함께 그룹화하는 단계를 포함하며, 예를 들어, 복수의 리드를 함께 그룹화하는 단계는, 단자를 형성하기 위해 리드들을 정렬된 리드들의 세트로 정렬하는 단계를 포함한다. 특정 실시예에서, 본 방법은, 정렬된 리드들의 세트 상에 래퍼를 배치하는 단계, 정렬된 리드들의 세트에 폴드(fold)를 부여하는 단계, 또는 정렬된 리드들의 세트를 하우징의 접촉부에 커플링시키는 단계를 더 포함한다. 또한, 커플링시키는 단계는, 정렬된 리드들의 세트를 접촉부에 용접하는 단계, 또는 정렬된 리드들의 세트를, 하우징의 접촉부에 커플링시키기 위해 점퍼 및 브리지 중 하나에 용접하는 단계를 포함한다.In certain embodiments, disposing the energy storage cell includes grouping a plurality of leads together to provide a terminal, eg, grouping the plurality of leads together to form a terminal. aligning the leads into an ordered set of reads. In certain embodiments, the method includes placing a wrapper on an aligned set of leads, applying a fold to the aligned set of leads, or coupling the aligned set of leads to a contact of a housing It further includes the step of making Also, coupling includes welding the aligned set of leads to the contact, or welding the aligned set of leads to one of the jumper and the bridge to couple the contact to the contact of the housing.

특정 실시예들에서, 제조 방법은, 점퍼 및 브리지 중 적어도 하나를 하우징의 접촉부에 전기적으로 커플링시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 특정 실시예에서, 이는 하우징 내부의 접촉부 상에 절연 물질을 실질적으로 배치하는 단계를 더 포함할 수 있다.In certain embodiments, the manufacturing method may further include electrically coupling at least one of the jumper and the bridge to the contact portion of the housing. In certain embodiments, this may further include disposing an insulating material substantially over the contacts within the housing.

특정 실시예들에서, 제조 방법은, 하우징 내에 에너지 저장 셀을 기밀 밀봉하는 단계를 더 포함할 수 있고, 예를 들어, 기밀 밀봉하는 단계는, 하우징의 구성요소들을 함께 펄스 용접하는 단계, 레이저 용접하는 단계, 저항 용접하는 단계 및 TIG 용접하는 단계 중 적어도 하나를 포함한다.In certain embodiments, the method of manufacturing may further include hermetically sealing the energy storage cell within the housing, eg, hermetically sealing the components of the housing together by pulse welding, laser welding. It includes at least one of the step of welding, resistance welding, and TIG welding.

특정 실시예들에서, 제조 방법은, 하우징을 제공하기 위해 적어도 하나의 캡을 바디와 메이팅(mating)하는 단계를 더 포함할 수 있고, 예를 들어, 캡은 오목 캡, 볼록 캡 및 편평 캡 중 적어도 하나를 포함한다. 특정 실시예에서, 본 방법은, 메이팅하는 단계를 제공하기 위해 하우징의 다층 물질 중 적어도 일부를 제거하는 단계를 더 포함할 수 있다.In certain embodiments, the manufacturing method may further comprise mating at least one cap with the body to provide a housing, eg, the cap may be one of a concave cap, a convex cap and a flat cap. contains at least one. In certain embodiments, the method may further include removing at least a portion of the multilayer material of the housing to provide a mating step.

특정 실시예들에서, 제조 방법은 AES를 정제하는 단계를 더 포함할 수 있다.In certain embodiments, the manufacturing method may further comprise purifying the AES.

특정 실시예들에서, 제조 방법은, 하우징에 채움 포트를 배치하는 단계를 더 포함하고, 예를 들어, 채우는 단계는 하우징의 채움 포트 상에 AES를 배치하는 단계를 포함한다. 특정 실시예들에서, 본 방법은 채움 완료시 채움 포트를 밀봉하는 단계, 예를 들어, 채움 포트에 상용 물질을 피팅(fitting)하는 단계를 더 포함한다. 그러면, 이러한 물질은, 다른 단계에서 하우징에 용접될 수 있다.In certain embodiments, the manufacturing method further comprises disposing a fill port in the housing, eg, the filling comprises disposing the AES on the fill port of the housing. In certain embodiments, the method further comprises sealing the fill port upon completion of the fill, eg, fitting a commercial material to the fill port. This material can then be welded to the housing in another step.

특정 실시예들에서, 채우는 단계는 하우징의 채움 포트에 진공을 이끌어내는 단계를 포함하고, 예를 들어, 진공은 약 150 mTorr 이하이고, 예를 들어 진공은 약 40 mTorr 이하이다.In certain embodiments, the filling step includes drawing a vacuum in the filling port of the housing, eg, the vacuum is about 150 mTorr or less, eg the vacuum is about 40 mTorr or less.

특정 실시예들에서, 채우는 단계는 실질적으로 불활성 환경에서 수행된다.In certain embodiments, the filling step is performed in a substantially inert environment.

ⅰ. 제조 기술i. manufacturing technology

또한, 특정 강건한 조립체 기술이 대단히 효율적 에너지 스토리지를 제공하는데 요구될 수 있다는 점이 인지되어야 한다. 따라서, 이제, 조립에 대한 일부 기술들이 논의된다. It should also be appreciated that certain robust assembly techniques may be required to provide highly efficient energy storage. Accordingly, some techniques for assembly are now discussed.

일단 울트라커패시터(10)가 제조되면, 그것은 누설 전류가 거의 없거나 전혀 없고 저항의 증가가 거의 없이 고온 응용들에서 이용될 수 있다. 본 명세서에 개시되는 울트라커패시터(10)는, 누설 전류가 전체 작동 전압 및 온도 범위 내에서 장치의 체적의 리터 당 10 암페어 (A/L) 미만으로 장치의 체적에 대해 정상화되면서, 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도에서 유효하게 작동할 수 있다. 특정 실시예에서, 커패시터는 -40℃ 내지 210℃의 온도에 걸쳐 작동가능하다.Once the ultracapacitor 10 is fabricated, it can be used in high temperature applications with little or no leakage current and little increase in resistance. The ultracapacitor 10 disclosed herein has a leakage current of about -40° C. It can operate effectively at temperatures of from to about 210°C. In certain embodiments, the capacitor is operable over a temperature of -40°C to 210°C.

개요로서, 원통 형상의 울트라커패시터(10)의 조립 방법이 제공된다. 전극들(3)로 시작하여, 에너지 저장 매체(1)가 집전기(2)와 연관되었다면 각각의 전극(3)이 제조된다. 복수의 리드가 그 다음에 적절한 위치에서 각각의 전극(3)에 커플링된다. 복수의 전극(3)이 그 다음에 그 사이의 적절한 수의 분리막(5)으로 배향 및 조립되어 저장 셀(12)을 구성한다. 저장 셀(12)은 그 다음에 실린더에 롤링될 수 있고, 래퍼로 고정될 수 있다. 일반적으로, 각각의 리드들이 그 다음에 다발화되어 각각의 단자들(8)을 구성한다.As an overview, a method for assembling a cylindrical ultracapacitor 10 is provided. Starting with electrodes 3 , each electrode 3 is manufactured if an energy storage medium 1 has been associated with a current collector 2 . A plurality of leads are then coupled to each electrode 3 at appropriate positions. A plurality of electrodes (3) is then oriented and assembled with an appropriate number of separators (5) therebetween to constitute a storage cell (12). The storage cell 12 can then be rolled into the cylinder and secured with a wrapper. Typically, individual leads are then bundled to form respective terminals 8 .

울트라커패시터(10) 내로의 전해질(6) (즉, 본 발명의 향상된 전해질 시스템)의 통합 이전에 (예를 들어, 저장 셀(12)의 조립 이전, 또는 그 후에), 울트라커패시터(10)의 각각의 구성요소가 수분을 제거하기 위해 건조될 수 있다. 이는 조립되지 않은 구성요소들 (즉, 빈 하우징(7) 뿐만 아니라, 전극들(3) 각각과 분리막들(5) 각각)과 수행될 수 있고, 후속하여 조립된 구성요소들 (예를 들어, 저장 셀(12))과 수행될 수 있다.Prior to incorporation of the electrolyte 6 (ie, the improved electrolyte system of the present invention) into the ultracapacitor 10 (eg, before or after assembly of the storage cell 12 ), the Each component may be dried to remove moisture. This can be done with unassembled components (ie the empty housing 7 as well as each of the electrodes 3 and each of the separators 5) and subsequently assembled components (eg, storage cell 12).

예를 들어, 진공 환경의 상승된 온도에서 건조가 수행될 수 있다. 일단 건조가 수행되었다면, 저장 셀(12)은 최종 밀봉 또는 캡 없이 하우징(7)에 패키징될 수 있다. 몇몇 실시예에서, 패키징은 50 ppm 미만의 수분을 갖는 대기 중에서 수행된다. 뚜껑이 없는울트라커패시터(10)가 그 다음에 다시 건조될 수 있다. 예를 들어, 울트라커패시터(10)는 약 100℃ 내지 300℃의 온도 범위에 대해 진공 하에 건조될 수 있다. 이러한 최종 건조가 완료되면, 하우징(7)은 예를 들어, 50 ppm 미만의 수분을 갖는 대기 중에서 밀봉될 수 있다.For example, drying may be performed at an elevated temperature in a vacuum environment. Once drying has been performed, the storage cell 12 can be packaged in the housing 7 without a final seal or cap. In some embodiments, packaging is performed in an atmosphere having less than 50 ppm moisture. The lidless ultracapacitor 10 can then be dried again. For example, the ultracapacitor 10 may be dried under vacuum for a temperature range of about 100°C to 300°C. Once this final drying is complete, the housing 7 can be sealed in an atmosphere with, for example, less than 50 ppm moisture.

몇몇 실시예들에서, 건조 공정 ("굽는" 공정이라고도 함)이 완료되었다면, 구성요소들을 에워싸는 환경은 불활성 기체로 채워질 수 있다. 예시적인 기체들은 아르곤, 수소, 헬륨, 및 유사한 특성을 나타내는 다른 기체들(뿐만 아니라 그의 조합물들)을 포함한다.In some embodiments, once the drying process (also referred to as "baking" process) is complete, the environment surrounding the components may be filled with an inert gas. Exemplary gases include argon, hydrogen, helium, and other gases exhibiting similar properties (as well as combinations thereof).

일반적으로, 채움 포트 (하우징(7)의 표면에 있는 천공)가 하우징(7)에 포함되거나 나중에 추가될 수 있다. 울트라커패시터(10)가 전해질(6), 즉, 본 발명의 향상된 전해질 시스템으로 채워졌다면, 채움 포트는 이후 닫힐 수 있다. 채움 포트를 닫는 것은 예를 들어, 채움 포트 내로 또는 그 위로 물질 (예를 들어, 하우징(7)과 상용가능한 금속)를 용접함으로써 완료될 수 있다. 몇몇 실시예에서, 채움 포트는 채움 이전에 임시로 닫힐 수 있어서, 울트라커패시터(10)는 후속하는 재-열림, 채움 및 닫힘에 대해 다른 환경으로 이동될 수 있다. 그러나, 본 명세서에 논의된 바와 같이, 울트라커패시터(10)는 동일한 환경에서 건조 및 채워지는 것이 고려된다.In general, a filling port (a hole in the surface of the housing 7 ) may be included in the housing 7 or added later. Once the ultracapacitor 10 has been filled with the electrolyte 6 , ie the improved electrolyte system of the present invention, the fill port can then be closed. Closing the fill port may be completed, for example, by welding a material (eg, a metal compatible with the housing 7 ) into or over the fill port. In some embodiments, the fill port can be temporarily closed prior to filling, so that the ultracapacitor 10 can be moved to a different environment for subsequent re-opening, filling and closing. However, as discussed herein, ultracapacitor 10 is contemplated to be dried and filled in the same environment.

다수의 방법을 이용하여 하우징(7)을 원하는 양의 전해질(6)로 채울 수 있다. 일반적으로, 채움 공정의 제어는 특히, 커패시턴스의 증가, 등가 직렬 저항 (ESR)의 감소, 및 전해질(6)의 낭비 제한을 제공할 수 있다. 하우징(7)을 채우고 저장 셀(12)을 전해질(6)로 담그는 기술의 비제한적인 예로서 진공 채움 방법이 제공된다.A number of methods can be used to fill the housing 7 with a desired amount of electrolyte 6 . In general, control of the filling process can provide, inter alia, increase in capacitance, decrease in equivalent series resistance (ESR), and limit waste of electrolyte 6 . A vacuum filling method is provided as a non-limiting example of a technique for filling the housing 7 and immersing the storage cell 12 with the electrolyte 6 .

그러나, 먼저, 울트라커패시터(10)의 구성요소들을 오염시킬 가능성이 있는 임의의 물질이, 세정되고, 상용적일 수 있고, 건조되도록 보장하기 위한 조치들이 취해질 수 있다는 것에 주목한다. 통상적으로, "우수한 위생"은 조립 공정들 및 구성요소들이 울트라커패시터(10) 내에 오염물을 삽입하지 않도록 보장하기 위해 행해진다는 것이 고려될 수 있다.First, however, it is noted that steps may be taken to ensure that any material that has the potential to contaminate the components of the ultracapacitor 10 can be cleaned, compatible, and dried. Typically, it can be considered that “good hygiene” is done to ensure that the assembly processes and components do not introduce contaminants into the ultracapacitor 10 .

"진공 방법"에서 컨테이너는 채움 포트 주위에 하우징(7) 상에 배치된다. 전해질(6) 즉, 본 발명의 향상된 전해질 시스템이 실질적으로 산소 및 수분 (즉, 습기)이 없는 환경에서 컨테이너에 이후 배치된다. 그 다음에 진공 환경이 되고, 그에 따라 하우징의 밖으로 임의의 공기를 빼고, 그로써 동시에 전해질(6)을 하우징(7) 내로 끌어당긴다. 그 다음에 주위 환경은 원하는 경우 불활성 기체 (예를 들어, 아르곤, 수소 등 또는 불활성 기체들의 일부 조합)로 다시 채워질 수 있다. 원하는 양의 전해질(6)이 끌어당겨졌는지를 알아보기 위해 울트라커패시터(10)를 검사할 수 있다. 공정은 필요에 따라 원하는 양의 전해질(6)이 울트라커패시터(10)에 있을 때까지 반복될 수 있다.In the “vacuum method” the container is placed on a housing 7 around the filling port. The electrolyte 6, ie, the improved electrolyte system of the present invention, is then placed in a container in an environment that is substantially free of oxygen and moisture (ie, moisture). A vacuum environment is then created, thereby evacuating any air out of the housing, thereby drawing the electrolyte 6 into the housing 7 at the same time. The ambient environment may then be backfilled with an inert gas (eg, argon, hydrogen, etc., or some combination of inert gases) if desired. The ultracapacitor 10 may be inspected to see if the desired amount of electrolyte 6 has been drawn. The process may be repeated as needed until the desired amount of electrolyte 6 is in the ultracapacitor 10 .

특정 실시예들에서, 전해질(6) 즉, 본 발명의 향상된 전해질 시스템으로 채운 후, 물질은 울트라커패시터(10)를 밀봉하기 위해 채움 포트 안으로 피팅될 수 있다. 물질은 예를 들어, 하우징(7) 및 전해질(6)과 상용가능한 금속일 수 있다. 일 예에서, 물질은 채움 포트에 강제 피팅(force fit)하여, 실질적으로 채움 포트에 플러그의 "냉간 용접(cold weld)"을 수행한다. 특정 실시예들에서, 강제 피팅은 본 명세서에서 더 논의되는 바와 같은 기타 용접 기술로 보완될 수 있다.In certain embodiments, after filling with the electrolyte 6 , ie, the improved electrolyte system of the present invention, the material may be fitted into a filling port to seal the ultracapacitor 10 . The material may be, for example, a metal compatible with the housing 7 and the electrolyte 6 . In one example, the material force fit to the fill port, substantially performing a "cold weld" of the plug to the fill port. In certain embodiments, the steel fitting may be supplemented with other welding techniques as discussed further herein.

일반적으로, 하우징의 조립은 종종 바디(20) 내에 저장 셀(12)을 배치하는 것 및 전해질(6)으로 바디(20)를 채우는 것을 수반한다. 또 다른 건조 공정이 수행될 수 있다. 예시적인 건조는, 종종 감소된 압력 (예를 들어, 진공) 하에서, 그 안에 저장 셀(12) 및 전해질(6)을 갖는 바디(20)를 가열하는 것을 포함한다. 적정한(선택적) 건조가 수행되었다면, 최종 조립 단계들이 수행될 수 있다. 최종 단계들에서, 내부 전기 접속들이 만들어지고, 캡(24)이 설치되고, 캡(24)이, 예를 들어, 캡(24)을 바디(20)에 용접함으로써 바디(20)에 기밀 밀봉된다.In general, assembly of the housing often involves placing the storage cell 12 within the body 20 and filling the body 20 with electrolyte 6 . Another drying process may be performed. Exemplary drying includes heating a body 20 having a storage cell 12 and electrolyte 6 therein, often under reduced pressure (eg, vacuum). Once adequate (optional) drying has been carried out, the final assembly steps can be carried out. In the final steps, the internal electrical connections are made, the cap 24 is installed, and the cap 24 is hermetically sealed to the body 20 by, for example, welding the cap 24 to the body 20 . .

몇몇 실시예들에서, 하우징(7)과 캡(24) 중 적어도 하나는 다층을 포함하는 물질을 포함한다. 예를 들어, 제1 물질층은 알루미늄을 포함할 수 있고, 제2 물질층은 스테인리스 스틸일 수 있다. 이 예에서, 스테인리스 스틸은 알루미늄 상에 클래딩되므로, 원하는 조합의 야금 특성을 보이는 물질을 제공한다. 즉, 본 명세서에서 제공된 실시예에서, 알루미늄이 에너지 저장 셀 (즉, 하우징)의 내부에 노출되는 한편, 스테인리스 스틸은 외부에 노출된다. 이러한 방식으로, 알루미늄의 유리한 전기적 특성을 갖는 한편, 구축에 대해 스테인리스 스틸의 구조적 특성 (및 야금 특성, 즉, 용접성)에 의존한다. 다층 물질은 적절한 것으로 간주되는 추가적인 층을 포함할 수 있다. 바람직하게, 이것은 스테인리스 스틸에 대한 스테인리스 스틸의 용접, 즉, 상대적으로 간단한 용접 절차를 제공한다.In some embodiments, at least one of housing 7 and cap 24 comprises a material comprising multiple layers. For example, the first material layer may include aluminum, and the second material layer may be stainless steel. In this example, stainless steel is clad on aluminum, providing a material exhibiting the desired combination of metallurgical properties. That is, in the embodiments provided herein, the aluminum is exposed to the inside of the energy storage cell (ie, the housing), while the stainless steel is exposed to the outside. In this way, while having the advantageous electrical properties of aluminum, it relies on the structural properties (and metallurgical properties, ie weldability) of stainless steel for construction. The multilayer material may include additional layers deemed suitable. Preferably, this provides for welding of stainless steel to stainless steel, ie, a relatively simple welding procedure.

바디(20)의 구성에 사용되는 물질은 설계자 또는 제작자에 의해 적절한 것으로 간주되는 알루미늄, 임의의 유형의 알루미늄 또는 알루미늄 합금 (본 명세서에서 이들 모두가 광범위하게 단순히 "알루미늄"으로 지칭된다)을 포함한다. 각종 합금, 라미네이트 등이 알루미늄 (바디(20)의 내부에 노출되는 알루미늄) 상에 배치 (예컨대, 클래딩)될 수 있다. 바디 및/또는 하우징(7)을 보완하기 위해 추가적인 물질(일부 중합체-기반 물질과 같은, 전기 절연성 물질 또는 구조 물질)가 사용될 수 있다. 알루미늄 상에 배치되는 물질은 마찬가지로 설계자 또는 제작자에 의해 적절한 것으로 간주되는 것으로 선택될 수 있다.Materials used in the construction of body 20 include aluminum, any type of aluminum or aluminum alloy deemed suitable by the designer or manufacturer, all of which are broadly referred to herein simply as “aluminum”. . Various alloys, laminates, etc. may be disposed (eg, cladded) on aluminum (aluminum exposed on the interior of body 20 ). Additional materials (such as some polymer-based materials, electrically insulating materials or structural materials) may be used to complement the body and/or housing 7 . The material to be disposed on the aluminum may likewise be selected as deemed appropriate by the designer or manufacturer.

알루미늄의 사용이 필요하지 않거나 요구되지 않는다. 즉, 물질의 선택은 설계자, 제작자, 또는 사용자 등이 적절한 것으로 간주하는 임의의 물질을 사용하기 위해 제공될 수 있다. 고려 사항은, 예를 들어, 전해질(6)과의 전기화학적 상호작용의 감소, 구조적 특성, 비용 등과 같은 다른 요인에 관련될 수 있다.The use of aluminum is not necessary or required. That is, a choice of materials may be provided for use of any material deemed appropriate by a designer, manufacturer, or user, or the like. Considerations may relate to other factors such as, for example, reduction of electrochemical interactions with electrolyte 6 , structural properties, cost, and the like.

상대적으로 작은 체적을 보이는 울트라커패시터(10)의 실시예는 프리즘 폼 팩터(prismatic form factor)로 제조될 수 있어, 울트라커패시터(10)의 전극(3)은 서로 대향하는데, 적어도 하나의 전극(3)은 유리 대 금속 밀봉에 대해 내부 접촉부를 갖고, 다른 것은 하우징 또는 유리 대 금속 밀봉에 대해 내부 접촉부를 갖는다.Embodiments of the ultracapacitor 10 exhibiting a relatively small volume may be fabricated in a prismatic form factor, such that the electrodes 3 of the ultracapacitor 10 face each other, with at least one electrode 3 ) have internal contacts for glass-to-metal seals, others have internal contacts for housing or glass-to-metal seals.

특정 울트라커패시터(10)의 체적은, 그들이 전기적으로 병렬 또는 직렬이 되도록 하나의 하우징(7) 내에 여러 개의 저장 셀을 조합 (예컨대, 여러 개의 젤리롤을 함께 용접)함으로써 확장될 수 있다.The volume of a particular ultracapacitor 10 can be expanded by assembling (eg, welding several jellyrolls together) several storage cells within one housing 7 such that they are electrically parallel or in series.

다양한 실시예들에서, 전력 공급을 제공하기 위해 복수의 울트라커패시터(10)를 사용하는 것이 유용하다. 안정적인 작동을 제공하기 위해, 개개의 울트라커패시터(10)는 사용하기에 앞서 테스트된다. 다양한 유형의 테스트를 수행하기 위해, 울트라커패시터(10)의 각각은 직렬로 또는 병렬로 복수의 울트라커패시터(10)가 부착된 단일 셀로서 테스트될 수 있다. 다양한 기술에 의해 (예컨대, 용접에 의해) 접합된 상이한 금속들을 사용하면, 접속의 ESR을 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라, 접속의 강도를 증가시킬 수 있다. 이제, 울트라커패시터들(10) 간의 접속에 대한 일부 측면이 소개된다.In various embodiments, it is useful to use a plurality of ultracapacitors 10 to provide a power supply. To provide reliable operation, individual ultracapacitors 10 are tested prior to use. To perform various types of tests, each of the ultracapacitors 10 may be tested as a single cell to which a plurality of ultracapacitors 10 are attached, either in series or in parallel. The use of different metals joined by various techniques (eg, by welding) can not only reduce the ESR of the connection, but also increase the strength of the connection. Now, some aspects of the connection between ultracapacitors 10 are introduced.

몇몇 실시예들에서, 울트라커패시터(10)는 두 개의 접촉부를 포함한다. 두 개의 접촉부는 유리 대 금속 밀봉 핀 (즉, 피드-스루(19))과 하우징(7)의 전체 나머지이다. 복수의 울트라커패시터(10)를 직렬로 연결하는 경우, 그것은 종종 하우징(7)의 저부 사이의 상호접속을 커플링시키는 것이 바람직하여 (원통형 하우징(7)의 경우에), 내부 리드까지의 거리가 최소화되고, 따라서 최소 저항을 갖는다. 이러한 실시예에서, 상호접속의 대향 단부는 보통 유리 대 금속 밀봉의 핀에 커플링된다.In some embodiments, ultracapacitor 10 includes two contacts. The two contacts are the glass-to-metal sealing pin (ie the feed-through 19 ) and the entire remainder of the housing 7 . When connecting a plurality of ultracapacitors 10 in series, it is often desirable to couple the interconnection between the bottom of the housing 7 (in the case of the cylindrical housing 7 ), so that the distance to the inner lead is is minimized and thus has the least resistance. In this embodiment, the opposite end of the interconnect is usually coupled to a pin of a glass-to-metal seal.

상호접속과 관련하여, 보편적인 유형의 용접은 병렬 팁 전기 저항 용접기의 사용을 수반한다. 용접은 핀 상에 상호접속의 단부를 정렬하고 핀에 직접 상호접속을 용접하여 이루어질 수 있다. 복수의 용접을 사용하면 상호접속과 핀 사이의 강도 및 접속을 증가시킬 것이다. 일반적으로, 핀에 용접할 때, 핀과 잘 일치하기 위해 상호접속의 단부의 형상을 구성하는 것은, 단락을 야기하는 핀을 오버랩하는 초과 물질이 실질적으로 존재하지 않도록 보장하는 역할을 한다.Regarding interconnections, a common type of welding involves the use of a parallel tip electric resistance welder. Welding can be accomplished by aligning the ends of the interconnect on the pin and welding the interconnect directly to the pin. The use of multiple welds will increase the strength and connection between the interconnect and the pin. In general, when welding to a pin, shaping the ends of the interconnect to better match the pin serves to ensure that there is substantially no excess material overlapping the pin causing a short circuit.

대향 팁 전기 저항 용접기는 핀에 상호접속을 용접하는데 사용되는 한편, 초음파 용접기는 하우징(7)의 저부에 상호접속을 용접하는데 사용될 수 있다. 관련 금속들이 상용될 수 있는 경우에 납땜 기술을 사용할 수 있다.A opposed tip electric resistance welder may be used to weld the interconnect to the pins, while an ultrasonic welder may be used to weld the interconnect to the bottom of the housing 7 . Soldering techniques can be used if the metals involved are commercially available.

상호접속에서 사용되는 물질과 관련하여, 상호접속에 대해 사용되는 보편적인 유형의 물질은 니켈이다. 니켈은 스테인리스 스틸과 잘 용접되고 강한 인터페이스를 가지므로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상호접속에서 저항을 감소시키기 위해, 다른 금속 및 합금이 니켈 대신에 사용될 수 있다.Regarding the material used in the interconnect, a common type of material used for the interconnect is nickel. Nickel can be used because it welds well with stainless steel and has a strong interface. For example, other metals and alloys may be used in place of nickel to reduce resistance in the interconnect.

일반적으로, 상호접속에 대해 선택된 물질은 핀 내의 물질은 물론 하우징(7) 내의 물질과 상용되도록 선택된다. 예시적인 물질로는 구리, 니켈, 탄탈럼, 알루미늄 및 니켈 구리 클래딩이 있다. 사용할 수 있는 추가 금속으로는 은, 금, 황동, 백금 및 주석이 있다.In general, the material selected for the interconnect is selected to be compatible with the material within the pin as well as the material within the housing 7 . Exemplary materials include copper, nickel, tantalum, aluminum and nickel copper cladding. Additional metals that may be used include silver, gold, brass, platinum and tin.

몇몇 실시예에서, 예컨대, 핀 (즉, 피드-스루(19))이 탄탈럼으로 이루어지는 경우에, 상호접속은, 예컨대, 짧은 브리지 접속을 사용함으로써, 중간 금속을 활용할 수 있다. 예시적인 브리지 접속은, 브리지에 알루미늄/구리/니켈의 스트립을 용접하기 위해 대향 팁 저항 용접기를 사용하여 수정된, 탄탈럼의 스트립을 포함한다. 그 다음, 병렬 저항 용접기는 탄탈럼 핀에 탄탈럼 스트립을 용접하는 데 사용된다.In some embodiments, for example, where the pins (ie, feed-through 19 ) are made of tantalum, the interconnect may utilize an intermediate metal, eg, by using short bridge connections. An exemplary bridge connection includes a strip of tantalum, modified using a counter tip resistance welder to weld a strip of aluminum/copper/nickel to the bridge. A parallel resistance welder is then used to weld the tantalum strip to the tantalum pin.

브리지는 또한 하우징(7)인 접촉부 상에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 니켈 피스는 하우징(7)의 저부에 용접된 저항일 수 있다. 그 다음, 구리 스트립이 니켈 브리지에 초음파 용접될 수 있다. 이 기술은 셀 상호접속의 저항을 감소시키는데 도움이 된다. 각각의 접속에 대해 상이한 금속들을 사용하면, 직렬의 셀 사이의 상호접속의 ESR을 감소시킬 수 있다.A bridge can also be used on the contact, which is the housing 7 . For example, the nickel piece may be a resistor welded to the bottom of the housing 7 . The copper strip may then be ultrasonically welded to the nickel bridge. This technique helps to reduce the resistance of the cell interconnects. Using different metals for each connection can reduce the ESR of the interconnect between cells in series.

따라서, 고온 환경 (즉, 약 210℃까지)에 유용한 강력한 울트라커패시터(10)의 양태들을 설명하는데 있어서, 일부 추가적인 측면이 이제 제공되고 및/또는 정의된다.Accordingly, in describing aspects of a powerful ultracapacitor 10 useful in high temperature environments (ie, up to about 210° C.), some additional aspects are now provided and/or defined.

다양한 물질이 울트라커패시터(10)의 구성에 이용될 수 있다. 산소 및 수분이 배제되어야 하고 전해질(6)이 탈출하는 것을 방지해야 할 경우에, 울트라커패시터(10)의 무결성이 필수적이다. 이를 달성하기 위해, 심 용접(seam welds) 및 임의의 다른 밀봉 포인트는 작동을 위한 의도된 온도 범위에 걸쳐 기밀성에 대한 표준을 충족해야 한다. 또한, 선택된 물질은 전해질(6)의 배합에 이용될 수 있는 이온성 액체 및 용매와 같은 다른 물질과 상용되야 한다.A variety of materials may be used in the construction of the ultracapacitor 10 . The integrity of the ultracapacitor 10 is essential when oxygen and moisture must be excluded and the electrolyte 6 must be prevented from escaping. To achieve this, seam welds and any other sealing points must meet standards for tightness over the intended temperature range for operation. In addition, the material selected should be compatible with other materials such as ionic liquids and solvents that may be used in the formulation of the electrolyte 6 .

몇몇 실시예들에서, 피드-스루(19)는, KOVARTM (펜실베이니아주 리딩의 카펜터 테크놀로지 코포레이션의 상표로서, KOVAR은 진공 용해된 철-니켈-코발트, 즉, 저 팽창 합금이며, 그의 화학 성분은 정확한 균일 열 팽창 특성을 보장하기 위해 좁은 범위 내에서 제어됨), 합금(52) (금속에 대한 유리 및 세라믹 밀봉에 적합한 니켈 철 합금), 탄탈럼, 몰리브데넘, 니오븀, 텅스텐, 스테인리스 스틸(446) (고온 부식과 산화에 대해 우수한 저항을 제공하는 페라이트계, 비-가열 처리가 가능한 스테인리스 스틸) 및 티타늄 중 적어도 하나 등의 금속으로 구성된다.In some embodiments, the feed-through 19 is KOVAR (trademark of Carpenter Technology Corporation of Reading, PA, KOVAR is a vacuum melted iron-nickel-cobalt, i.e., low expansion alloy, the chemical composition of which is Controlled within a narrow range to ensure accurate uniform thermal expansion properties), alloy 52 (nickel iron alloy suitable for glass and ceramic sealing to metal), tantalum, molybdenum, niobium, tungsten, stainless steel ( 446) (ferritic, non-heat treatable stainless steel that provides excellent resistance to high temperature corrosion and oxidation) and titanium.

상술한 것을 활용하는 유리 대 금속 밀봉의 바디는, 304, 304L, 316, 및 316L 합금과 같은 300 시리즈 스테인리스 스틸으로 제조될 수 있다. 바디는 또한 인코넬(Inconel) (압력 및 열을 수신하는 극한 환경에서 서비스에 아주 적합한 산화 및 부식 저항 물질인 오스테나이트계 니켈-크롬-기반 초합금의 패밀리) 및 하스텔로이(Hastelloy) (니켈과 다른 비율의 몰리브데넘, 크롬, 코발트, 철, 구리, 망간, 티타늄, 지르코늄, 알루미늄, 탄소, 텅스텐을 포함하는 내식성이 높은 금속 합금)과 같은 다른 니켈 합금 중 적어도 하나와 같은 금속으로 만들어질 수 있다.The body of the glass-to-metal seal utilizing the above may be made of 300 series stainless steel, such as 304, 304L, 316, and 316L alloys. The body is also made of Inconel (a family of austenitic nickel-chromium-based superalloys, which are oxidation and corrosion resistant materials well suited for service in extreme environments receiving pressure and heat) and Hastelloy (a different ratio than nickel). of metals such as at least one of other nickel alloys such as molybdenum, chromium, cobalt, iron, copper, manganese, titanium, zirconium, aluminum, carbon, and metal alloys with high corrosion resistance (including tungsten).

유리 대 금속 밀봉에서 에워싸는 바디와 피드-스루(19) 사이의 절연 물질은 일반적으로 유리로서, 그의 조성은 밀봉의 각 제조자에게 소유권이 있고 밀봉이 압축 하에 있는지 또는 매칭되는지에 따라 다르다. 다른 절연성 물질들이 유리 대 금속 밀봉에 사용될 수 있다. 예를 들어, 다른 중합체가 밀봉에 사용될 수 있다. 이와 같이, "유리 대 금속" 밀봉이라는 용어는 단순히 밀봉의 유형을 설명하는 것으로, 밀봉이 유리를 포함해야 한다는 것을 함축하려는 의도가 아니다.In a glass-to-metal seal, the insulating material between the enclosing body and the feed-through 19 is generally glass, the composition of which is proprietary to each manufacturer of the seal and depends on whether the seal is under compression or is matched. Other insulating materials may be used for glass-to-metal sealing. For example, other polymers may be used for sealing. As such, the term "glass to metal" seal merely describes the type of seal and is not intended to imply that the seal must include glass.

울트라커패시터(10)를 위한 하우징(7)은, 예를 들어, 타입 304, 304L, 316 및 316L 스테인리스 스틸으로 만들어질 수 있다. 그들은 또한 1100, 3003, 5052, 4043, 6061 등의 알루미늄 합금 중 일부로 구성될 수 있지만 이에 한정되는 것은 아니다. 각종 다층 물질이 사용될 수 있고, 예를 들어, 스테인리스 스틸에 대한 알루미늄 클래드를 포함할 수 있다. 사용될 수 있는 다른 비-제한적 상용성 금속으로는 백금, 금, 로듐, 루테늄 및 은이 있다.The housing 7 for the ultracapacitor 10 may be made of, for example, type 304, 304L, 316 and 316L stainless steel. They may also be composed of some of the aluminum alloys such as, but not limited to, 1100, 3003, 5052, 4043, 6061. A variety of multilayer materials may be used, including, for example, an aluminum clad to stainless steel. Other non-limiting compatible metals that may be used include platinum, gold, rhodium, ruthenium and silver.

울트라커패시터(10)에 사용된 유리 대 금속 밀봉의 특정 예로는 두 가지 상이한 유형의 유리 대 금속 밀봉이 있다. 첫 번째는 미국, 뉴욕, 엘름스포드에 위치한 SCHOTT로부터의 것이다. 이 실시예는 스테인리스 스틸 핀, 유리 절연체, 및 스테인리스 스틸 바디를 사용한다. 두 번째 유리 대 금속 밀봉은 오하이오, 신시내티의 HERMETIC SEAL TECHNOLOGY로부터의 것이다. 이 두번째 실시예는 탄탈럼 핀, 유리 절연체 및 스테인리스 스틸 바디를 사용한다. 다양한 사이즈의 여러 실시예가 제공될 수 있다.Specific examples of glass-to-metal seals used in ultracapacitors 10 include two different types of glass-to-metal seals. The first is from SCHOTT, based in Elmsford, New York, USA. This embodiment uses stainless steel pins, glass insulators, and a stainless steel body. The second glass-to-metal seal is from HERMETIC SEAL TECHNOLOGY of Cincinnati, Ohio. This second embodiment uses tantalum pins, glass insulators and a stainless steel body. Several embodiments of various sizes may be provided.

유리 대 금속 밀봉에 대한 추가적인 실시예는 알루미늄 밀봉 및 알루미늄 바디를 사용하는 실시예이다. 유리 대 금속 밀봉에 대한 또 다른 실시예는 에폭시 또는 다른 절연 물질 (예컨대, 세라믹 또는 규소)을 사용하는 알루미늄 밀봉을 포함한다.A further example of a glass-to-metal seal is an embodiment using an aluminum seal and an aluminum body. Another example of a glass-to-metal seal involves an aluminum seal using an epoxy or other insulating material (eg, ceramic or silicon).

유리 대 금속 밀봉에 대한 복수의 양태가 원하는 대로 구성될 수 있다. 예를 들어, 하우징과 핀의 치수 및 핀과 하우징의 물질은 적절하게 변형될 수 있다. 핀은 또한 튜브 또는 고체 핀일 수 있을 뿐만 아니라 하나의 커버에 복수의 핀을 가질 수 있다. 핀에 사용되는 물질의 가장 보편적인 유형은 스테인리스 스틸 합금, 구리 코어형 스테인리스 스틸, 몰리브데넘, 백금-이리듐, 다른 니켈-철 합금, 탄탈럼 및 다른 금속들이지만, 일부 종래와는 다른 물질이 사용될 수 있다 (예컨대, 알루미늄). 하우징은 일반적으로 스테인리스 스틸, 티타늄 및/또는 다른 다른 물질로 구성된다.A plurality of aspects for glass-to-metal sealing may be configured as desired. For example, the dimensions of the housing and the pin and the material of the pin and the housing can be modified as appropriate. The fins may also be tubes or solid fins as well as having multiple fins in one cover. The most common types of materials used for pins are stainless steel alloys, copper cored stainless steel, molybdenum, platinum-iridium, other nickel-iron alloys, tantalum and other metals, although some non-conventional materials are available. can be used (eg, aluminum). The housing is generally constructed of stainless steel, titanium and/or other materials.

울트라커패시터(10)의 조립에 다른 체결 기술(fastening techniques)이 사용될 수 있다. 예를 들어, 용접과 관련하여, 다른 용접 기술이 사용될 수 있다. 용접의 유형 및 각 용접 유형이 사용될 수 있는 다른 용도에 대한 예시적인 리스팅은 다음과 같다.Other fastening techniques may be used in assembling the ultracapacitor 10 . For example, with respect to welding, other welding techniques may be used. An exemplary listing of the types of welds and other uses in which each type of weld may be used follows.

집전기에 알루미늄 탭들을 용접하고; 저부 클래드 커버에 탭들을 용접하고; 유리 대 금속 밀봉 핀에 접속된 클래드 브리지에 점퍼 탭을 용접하고; 및 젤리롤 탭들을 함께 용접하기 위해, 여러가지 중에서, 초음파 용접이 사용될 수 있다. 캔의 저부 또는 핀에 리드들을 용접하고; 집전기에 리드들을 용접하고; 클래드 브리지에 점퍼를 용접하고; 단자(8)에 클래드 브리지를 용접하고; 저부 커버에 리드를 용접하기 위해, 여러가지 중에서, 펄스 또는 저항 용접이 사용될 수 있다. 스테인레스 스틸 캔에 스테인리스 커버를 용접하고; 스테인레스 스틸 유리 대 금속 밀봉 핀에 스테인레스 스틸 브리지를 용접하고; 채움 포트에 플러그를 용접하기 위해, 여러가지 중에서, 레이저 용접이 사용될 수 있다. 알루미늄 캔에 알루미늄 커버를 밀봉하고; 위치에 알루미늄 실을 용접하기 위해, 여러가지 중에서, TIG 용접이 사용될 수 있다. 채움 포트에 알루미늄 볼/택크를 강제 피팅하여 채움 포트를 밀봉하기 위해, 여러가지 중에서, 냉간 용접 (큰 힘으로 금속들을 함께 압축함)이 사용될 수 있다.welding aluminum tabs to the current collector; welding the tabs to the bottom clad cover; welding jumper tabs to the clad bridge connected to the glass-to-metal sealing pin; and to weld the jellyroll tabs together, ultrasonic welding may be used, among other things. welding the leads to the bottom or pin of the can; welding the leads to the current collector; Weld the jumper to the clad bridge; welding the clad bridge to the terminal (8); To weld the leads to the bottom cover, pulse or resistance welding may be used, among other things. welding the stainless cover to the stainless steel can; welding a stainless steel bridge to a stainless steel glass-to-metal sealing pin; To weld the plug to the fill port, laser welding may be used, among other things. sealing the aluminum cover to the aluminum can; To weld an aluminum seal in place, TIG welding may be used, among other things. Cold welding (compressing metals together with great force) can be used, among other things, to seal the fill port by force fitting an aluminum ball/tack to the fill port.

ⅱ. 제조의 특정 유리한 실시예들ii. Certain advantageous embodiments of manufacture

제한적인 의도가 아닌 특정 유리한 실시예들이 이하 제공된다.Certain advantageous embodiments are provided below, which are not intended to be limiting.

특정 실시예에서, 및 도 29를 참조하면, 예시적 전극(3)의 구성요소들이 도시된다. 본 예에서, 전극(3)은 음 전극(3)으로서 사용될 것이다 (그러나, 이러한 지정은 임의적이고 단지 참조를 위한 것이다).In a particular embodiment, and with reference to FIG. 29 , the components of an exemplary electrode 3 are shown. In this example, electrode 3 will be used as negative electrode 3 (however, this designation is arbitrary and for reference only).

설명에서 언급되는 바와 같이, 적어도 본 실시예에서, 분리막(5)은 일반적으로 에너지 저장 매체(1) (및 집전기(2)) 보다 긴 길이와 넓은 폭을 갖는다. 큰 분리막(5)을 사용함으로써, 양 전극(3)과 음 전극(3)의 단락에 대한 보호가 제공된다. 분리막(5)에서 추가적인 물질의 사용은 또한 리드 및 단자(8)에 대한 더 나은 전기적 보호를 제공한다.As mentioned in the description, at least in this embodiment, the separator 5 generally has a longer length and a wider width than the energy storage medium 1 (and the current collector 2 ). By using a large separator 5, protection against short circuiting of the positive electrode 3 and the negative electrode 3 is provided. The use of additional material in the separator 5 also provides better electrical protection for the leads and terminals 8 .

이제, 저장 셀(12)의 실시예의 측면도를 제공하는 도 30을 참조하자. 본 예에서, 에너지 저장 매체(1)의 적층 스택은 제1 분리막(5) 및 제2 분리막(5)을 포함하여, 저장 셀(12)이 롤링된 저장 셀(23)에 조립될 때, 전극(3)이 전기적으로 분리된다. 전극(3) 및 울트라커패시터(10)의 조립에 관한 용어인 "양"과 "음"은 단순히 임의적인 것으로, 울트라커패시터(10)에서 구성되고 그 내부에 전하가 저장되는 경우에 기능성을 언급하는 것임에 주목한다. 본 기술에서 보편적으로 채택되는 이러한 관례는, 조립 전에 전하가 저장된다는 것을 반영하거나, 상이한 전극들의 물리적 식별에 대해 제공하는 것 이외의 임의의 다른 측면을 함축하려는 의도가 아니다.Reference is now made to FIG. 30 , which provides a side view of an embodiment of a storage cell 12 . In this example, the stacked stack of energy storage medium 1 includes a first separator 5 and a second separator 5 , so that when the storage cell 12 is assembled to the rolled storage cell 23 , the electrode (3) is electrically isolated. The terms “positive” and “negative” relating to the assembly of the electrode 3 and the ultracapacitor 10 are simply arbitrary, and refer to functionality when constructed in the ultracapacitor 10 and an electric charge is stored therein. Note that it is This convention, universally adopted in the art, is not intended to reflect that charge is stored prior to assembly, or to imply any other aspect other than providing for the physical identification of different electrodes.

저장 셀(12)을 감기(winding) 전에, 음 전극(3) 및 양 전극(3)은 서로에 대해 정렬된다. 최고 수준의 정렬이 존재할 때 이온 수송을 위한 경로 길이가 일반적으로 최소화됨에 따라, 전극들(3)의 정렬은 울트라커패시터(10)의 더 나은 성능을 제공한다. 또한, 높은 수준의 정렬을 제공함으로써, 과잉 분리막(5)이 포함되지 않고, 결과적으로 울트라커패시터(10)의 효율이 악화되지 않다.Before winding the storage cell 12 , the negative electrode 3 and the positive electrode 3 are aligned with respect to each other. The alignment of the electrodes 3 provides better performance of the ultracapacitor 10 as the path length for ion transport is generally minimized when the highest level of alignment is present. Also, by providing a high level of alignment, the excess separator 5 is not included, and consequently the efficiency of the ultracapacitor 10 is not deteriorated.

이제, 또한, 도 31을 참조하면, 전극(3)이 롤링된 저장 셀(23)이 되도록 감겨진 저장 셀(12)의 일 실시예가 도시된다. 분리막들(5) 중 하나는 저장 셀(12)의 최외곽 층으로서 존재하고, 하우징(7)의 내부로부터 에너지 저장 매체(1)를 분리한다.Referring now also to FIG. 31 , there is shown an embodiment of a storage cell 12 wound such that the electrode 3 becomes a rolled storage cell 23 . One of the separators 5 is present as the outermost layer of the storage cell 12 and separates the energy storage medium 1 from the interior of the housing 7 .

"극성 매칭(polarity matching)"은 바디(20)의 극성과 롤링된 저장 셀(23)의 최외곽 전극의 극성을 매칭하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 몇몇 실시예에서, 음 전극(3)은 롤링된 저장 셀(23)을 제공하는 밀착 패킹된 패키지의 최외곽 측에 있다. 이러한 실시예에서, 단락에 대한 또 다른 수준의 보장이 제공된다. 즉, 음 전극(3)이 바디(20)에 커플링되는 경우, 음 전극(3)은 롤링된 저장 셀(23)의 최외곽 전극으로서 배치된다. 따라서, 예컨대, 사용 중에 울트라커패시터(10)의 진동에 의해 유도된 기계적 마모에 의해 분리막(5)이 고장나는 경우에, 울트라커패시터(10)는 롤링된 저장 셀(23)의 최외곽 전극과 바디(20) 사이의 단락으로 인해 고장나지 않을 것이다.“Polarity matching” may be used to match the polarity of the body 20 with the polarity of the outermost electrode of the rolled storage cell 23 . For example, in some embodiments, the negative electrode 3 is on the outermost side of the tightly packed package providing the rolled storage cell 23 . In this embodiment, another level of protection against short circuits is provided. That is, when the negative electrode 3 is coupled to the body 20 , the negative electrode 3 is disposed as the outermost electrode of the rolled storage cell 23 . Thus, for example, in case the separator 5 fails due to mechanical wear induced by vibration of the ultracapacitor 10 during use, the ultracapacitor 10 is the outermost electrode and body of the rolled storage cell 23 . It will not fail due to a short circuit between (20).

롤링된 저장 셀(23)의 각각의 실시예에 대해, 기준 마크(72)는 적어도 분리막(5)에 있을 수 있다. 기준 마크(72)는 전극(3)의 각각에서 리드의 위치 결정을 제공하는데 사용될 것이다. 몇몇 실시예에서, 리드의 위치 결정은 계산에 의해 제공된다. 예를 들어, 젤리롤의 내경과 조합된 분리막(5)과 전극(3)에 대한 전체의 두께를 고려하여, 각 리드의 배치 위치가 추정될 수 있다. 그러나, 실제로는 기준 마크(72)를 사용하는 것이 보다 효율적이고 효과적임을 보여 주었다. 기준 마크(72)는, 예를 들어, 분리막(들)(5)의 에지에서의 슬릿을 포함할 수 있다.For each embodiment of the rolled storage cell 23 , the fiducial mark 72 may be at least on the separator 5 . The fiducial marks 72 will be used to provide positioning of the leads at each of the electrodes 3 . In some embodiments, the determination of the position of the lead is provided by calculation. For example, in consideration of the overall thickness of the separator 5 and the electrode 3 combined with the inner diameter of the jelly roll, the arrangement position of each lead may be estimated. However, in practice it has been shown that the use of fiducial marks 72 is more efficient and effective. The fiducial mark 72 may include, for example, a slit at the edge of the separator(s) 5 .

일반적으로, 기준 마크(72)는 저장 셀(12)의 각각의 새로운 사양에 대해 사용된다. 즉, 저장 셀(12)의 새로운 사양은 (이전의 실시예에 대해) 그 내부에서 적어도 하나의 층의 두께를 상이하게 할 것을 요청할 수 있으므로, 이전의 기준 마크의 사용은 적어도 다소 부정확할 수 있다.In general, a fiducial mark 72 is used for each new specification of the storage cell 12 . That is, the use of the previous fiducial mark may be at least somewhat inaccurate, as the new specification of the storage cell 12 may require a different thickness of at least one layer therein (relative to the previous embodiment). .

일반적으로, 기준 마크(72)는 그 중심에서 그 주변부로 롤을 횡단하는 단일 사선(single radial line)으로 명시되어 있다. 따라서, 리드가 기준 마크(72)를 따라 설치되는 경우에, 각각의 리드는 나머지 리드와 정렬될 것이다 (도 10에 도시된 바와 같이). 그러나, 저장 셀(12)이 펴지는(unroll) 경우(저장 셀(12)이거나 롤이 되는 실시예에 대해), 기준 마크(72)는 복수의 마킹(marking)인 것으로 간주될 수 있다 (도 32에 도시된 바와 같이). 편의상, 저장 셀(12)의 표시의 등장 또는 실시예에 무관하게, 리드의 통합을 위한 위치 식별은 "기준 마크(72)" 또는 "기준 마크들의 세트(72)"의 식별을 수반하는 것으로 간주된다.In general, fiducial mark 72 is indicated by a single radial line traversing the roll from its center to its perimeter. Thus, when leads are installed along fiducial marks 72, each lead will be aligned with the other leads (as shown in FIG. 10). However, when the storage cell 12 is unrolled (for embodiments in which the storage cell 12 is or is rolled), the fiducial mark 72 may be considered to be a plurality of markings (Fig. 32). For convenience, irrespective of the appearance or embodiment of the presentation of the storage cell 12, it is considered that the identification of the location for the incorporation of a lead entails the identification of a "fiducial mark 72" or a "set of fiducial marks 72". do.

이제, 도 32를 참조하면, 기준 마크(72)가 수립되면 (예컨대, 롤링된 저장 셀(12)에 표시함으로써), 각 리드의 설치를 위한 설치 장소가 제공된다 (즉, 기준 마크(72)에 의해 설명됨). 각 설치 장소가 식별되면, 저장 셀(12)의 임의의 주어진 빌드 사양(build specification)에 대해, 각각의 설치 장소의 상대적인 위치는 저장 셀(12)의 특정한 빌드의 추가적인 인스턴스에 대해 반복될 수 있다. Referring now to FIG. 32 , once fiducial marks 72 have been established (eg, by marking on rolled storage cells 12 ), an installation site is provided for installation of each lead (ie fiducial marks 72 ). described by). Once each installation site is identified, for any given build specification of storage cell 12 , the relative location of each installation site can be repeated for additional instances of that particular build of storage cell 12 . .

일반적으로, 각 리드는 저장 셀(12)에서 각각의 집전기(2)에 커플링된다. 몇몇 실시예에서, 집전기(2)와 리드 둘 다 알루미늄으로 제조된다. 일반적으로, 리드는 폭(W)을 가로질러 집전기(2)에 커플링되지만, 리드는 단지 폭(W)의 일부에 대해 커플링될 수 있다. 커플링은, 예를 들어, 집전기(2)에 대한 리드의 초음파 용접에 의해 달성될 수 있다. 커플링을 달성하기 위해, 에너지 저장 매체(1)의 적어도 일부는 각각의 리드가 집전기(2)와 적절하게 조인될 수 있도록 (적절하게) 제거될 수 있다. 커플링을 제공하기 위해, 적절한 것으로 간주되는 다른 제조 및 수용이 실시될 수 있다.Typically, each lead is coupled to a respective current collector 2 in the storage cell 12 . In some embodiments, both the current collector 2 and the leads are made of aluminum. Typically, the leads are coupled to the current collector 2 across the width W, but the leads may only be coupled over a portion of the width W. Coupling can be achieved, for example, by ultrasonic welding of the leads to the current collector 2 . To achieve the coupling, at least a portion of the energy storage medium 1 can be (suitably) removed so that each lead can be properly joined with the current collector 2 . Other manufacture and acceptance may be practiced as deemed appropriate to provide a coupling.

특정 실시예들에서, 대향하는 기준 마크(73)가 포함될 수 있다. 즉, 기준 마크(72)가 제공되는 것과 동일한 방식으로, 대향 극성을 위한 리드들의 설치를 설명하기 위해 대향 기준 마크들의 세트(73)가 만들어질 수 있다. 즉, 기준 마크(72)는 음 전극(3) 등의 제1 전극(3)에 리드를 설치하기 위해 이용될 수 있는 한편, 대향 기준 마크(73)는 양 전극(3)에 리드를 설치하기 위해 이용될 수 있다. 롤링된 저장 셀(23)이 원통형인 실시예에서, 대향 기준 마크(73)는 에너지 저장 매체(1)의 대향측에 배치되고, 기준 마크(72)로부터 세로로 오프셋한다 (도시된 바와 같이).In certain embodiments, opposing fiducial marks 73 may be included. That is, in the same way that fiducial marks 72 are provided, a set of opposing fiducial marks 73 can be made to illustrate the installation of leads for opposing polarities. That is, the fiducial mark 72 can be used to install a lead to the first electrode 3 such as the negative electrode 3 , while the opposite fiducial mark 73 is used to install the lead to the positive electrode 3 . can be used for In the embodiment in which the rolled storage cell 23 is cylindrical, opposing fiducial marks 73 are disposed on opposite sides of the energy storage medium 1 and are longitudinally offset from the fiducial marks 72 (as shown). .

도 32에서, 기준 마크(72)와 대향 기준 마크(73)는 모두 단일 전극(3) 상에 배치되는 것으로 도시된다는 것에 주목한다. 즉, 도 29는 단순히 기준 마크(72)와 대향 기준 마크(73)의 공간 (즉, 선형) 관계를 예시하기 위한 일 실시예를 도시한다. 이것은 양 전극(3)과 음 전극(3)이 에너지 저장 매체(1)를 공유한다는 것을 함축하려는 의도가 아니다. 그러나, 기준 마크(72)와 대향 기준 마크(73)가 저장 셀(12)을 롤링하고 분리막(5)에 표시하여 배치되는 경우에, 기준 마크(72)와 대향 기준 마크(73)는 틀림없이 단일 분리막(5) 상에 제공될 수 있다는 것에 주목해야 한다. 그러나, 실제로, 기준 마크(72)와 대향 기준 마크(73)의 단지 하나의 세트만 임의의 주어진 전극(3)에 대한 리드를 설치하는 데 사용된다. 즉, 도 32에 도시된 실시예는 대향 극성일 또 다른 전극(3)을 위한 에너지 저장 매체(1)의 또 다른 층으로 보완될 것임을 인식해야 한다.Note that in FIG. 32 , both the fiducial mark 72 and the opposing fiducial mark 73 are shown disposed on a single electrode 3 . That is, FIG. 29 simply shows an embodiment for illustrating the spatial (ie, linear) relationship between the fiducial mark 72 and the opposing fiducial mark 73 . This is not intended to imply that the positive electrode 3 and the negative electrode 3 share the energy storage medium 1 . However, when the fiducial mark 72 and the opposing fiducial mark 73 are arranged by rolling the storage cell 12 and marking on the separator 5, the fiducial mark 72 and the opposing fiducial mark 73 must be It should be noted that it may be provided on a single separator 5 . However, in practice, only one set of fiducial marks 72 and opposing fiducial marks 73 are used to install leads for any given electrode 3 . That is, it should be appreciated that the embodiment shown in FIG. 32 will be supplemented with another layer of energy storage medium 1 for another electrode 3 which will be of opposite polarity.

도 33에 도시된 바와 같이, 전술한 조립 기술은, 저장 셀(12)이 적어도 하나의 세트의 정렬된 리드들을 포함하는 것을 야기한다. 제1 세트의 정렬된 리드들(91)은 롤링된 저장 셀(23)을 음의 접촉부(55) 및 양의 접촉부(56) 중 하나에 커플링할 때 특히 유용한 한편, 대향 정렬된 리드들의 세트(92)는 에너지 저장 매체(1)의 대향 접촉부(55, 56)로의 커플링을 제공한다.33 , the assembly technique described above results in the storage cell 12 comprising at least one set of aligned leads. A first set of aligned leads 91 are particularly useful when coupling a rolled storage cell 23 to one of a negative contact 55 and a positive contact 56 , while a set of oppositely aligned leads 92 provides coupling of the energy storage medium 1 to opposing contacts 55 , 56 .

롤링된 저장 셀(23)은 래퍼(93)에 의해 에워싸여 있을 수 있다. 래퍼(93)는 다양한 실시예로 실현될 수 있다. 예를 들어, 래퍼(93)는 KAPTONTM 테이프 (델라웨어주, 윌밍턴의 듀폰에 의해 개발된 폴리이미드 필름), 또는 PTFE 테이프로서 제공될 수 있다. 이 예에서, KAPTONTM 테이프는 롤링된 저장 셀(23)을 에워싸고 부착된다. 래퍼(93)는, 롤링된 저장 셀(23)에 슬라이드되는 밀착 피팅 래퍼(tightly fitting wrapper)(93)와 같이, 접착제 없이 제공될 수 있다. 래퍼(93)는, 일반적으로 (예컨대, 상기 논의된 엔벨로프(73)와 같은) 롤링된 저장 셀(23)을 완전히 에워싸는, 백(bag)으로서 명시될 수 있다. 이러한 실시예들의 일부에서, 래퍼(93)는 수축-랩처럼 기능함으로써 롤링된 저장 셀(23)의 효율적인 물리 (및 몇몇 실시예에서, 화학) 엔클로저를 제공하는 물질을 포함할 수 있다. 일반적으로, 래퍼(93)는 울트라커패시터(10)의 전기화학적 기능을 방해하지 않는 물질로 구성된다. 래퍼(93)는 또한, 예를 들어, 롤링된 저장 셀(23)의 삽입을 돕기 위해 필요에 따라 부분적인 커버리지를 제공할 수 있다.The rolled storage cell 23 may be surrounded by a wrapper 93 . The wrapper 93 may be realized in various embodiments. For example, the wrapper 93 may be provided as a KAPTON tape (a polyimide film developed by DuPont, Wilmington, Del.), or a PTFE tape. In this example, the KAPTON tape surrounds the rolled storage cell 23 and is attached. The wrapper 93 may be provided without adhesive, such as a tightly fitting wrapper 93 that slides onto the rolled storage cell 23 . The wrapper 93 may be specified as a bag, which generally completely encloses the rolled storage cell 23 (eg, such as the envelope 73 discussed above). In some of these embodiments, the wrapper 93 may comprise a material that functions as a shrink-wrap, thereby providing an efficient physical (and, in some embodiments, chemical) enclosure of the rolled storage cell 23 . Generally, the wrapper 93 is made of a material that does not interfere with the electrochemical function of the ultracapacitor 10 . The wrapper 93 may also provide partial coverage as needed, for example to aid insertion of the rolled storage cell 23 .

몇몇 실시예들에서, 음 전극 리드 및 양 전극 리드는 롤링된 저장 셀(23)의 대향측에 위치된다 (젤리롤 타입 롤링된 저장 셀(23)의 경우에, 음의 극성의 리드들 및 양의 극성의 리드들은 정반대의 것일 수 있다). 일반적으로, 롤링된 저장 셀(23)의 대향측에 음의 극성의 리드들과 양의 극성의 리드들을 배치하는 것은 롤링된 저장 셀(23)의 구성을 용이하게 할 뿐만 아니라 향상된 전기적 분리를 제공하기 위해 수행된다.In some embodiments, the negative electrode lead and the positive electrode lead are located on opposite sides of the rolled storage cell 23 (in the case of the jellyroll type rolled storage cell 23 , negative polarity leads and positive electrode lead) The leads of polarity of may be opposite). In general, placing the negative polarity leads and the positive polarity leads on opposite sides of the rolled storage cell 23 facilitates construction of the rolled storage cell 23 as well as provides improved electrical isolation. is done to

몇몇 실시예들에서, 일단 정렬된 리드들(91, 92)이 조립되면, 복수의 정렬된 리드(91, 92) 각각이 (제자리에서) 함께 묶여, 수축-랩 (도시되지 않음)이 복수의 정렬된 리드(91, 92) 주위에 배치될 수 있다. 일반적으로, 수축-랩은 PTFE로 구성되지만, 임의의 적합한 물질이 사용될 수 있다.In some embodiments, once aligned leads 91 , 92 are assembled, each of the plurality of aligned leads 91 , 92 is tied together (in place) such that a shrink-wrap (not shown) forms a plurality of It may be disposed around the aligned leads 91 , 92 . Generally, the shrink-wrap is constructed of PTFE, although any suitable material may be used.

몇몇 실시예들에서, 일단 수축 랩(shrink-wrap) 물질이 정렬된 리드(91)에 대해 배치되면, 정렬된 리드(91)는 울트라커패시터(10)가 조립되었을 때를 상정하는 형상으로 폴드된다. 즉, 도 34를 참조하면, 정렬된 리드가 "Z" 형상이라고 가정하는 것을 알 수 있다. 정렬된 리드(91, 92)에 "Z-폴드"를 부여하고, 수축-랩을 적용한 후, 수축-랩이 정렬된 리드(91, 92)에 대한 위치로 축소하도록 수축-랩이 가열되거나 그렇지 않으면 활성화될 수 있다. 따라서, 몇몇 실시예에서, 정렬된 리드(91, 92)는 래퍼에 의해 강화되고 보호될 수 있다. 캡(24) 내에 배치된 피드-스루(19)에 에너지 저장 매체를 커플링할 때 Z-폴드의 사용이 특히 유용하다.In some embodiments, once a shrink-wrap material is placed against the aligned lead 91 , the aligned lead 91 folds into a shape contemplated when the ultracapacitor 10 is assembled. . That is, referring to FIG. 34 , it can be seen that it is assumed that the aligned leads have a “Z” shape. After applying a “Z-fold” to the aligned leads 91 , 92 , the shrink-wrap is heated or otherwise Otherwise, it can be activated. Accordingly, in some embodiments, aligned leads 91 , 92 may be reinforced and protected by a wrapper. The use of a Z-fold is particularly useful when coupling an energy storage medium to a feed-through 19 disposed within the cap 24 .

또한, 정렬된 리드(91, 92)의 각 세트 (즉, 각 단자(8))를 각각의 접촉부(55, 56)에 커플링시키기 위한 다른 실시예가 실시될 수도 있다. 예를 들어, 하나의 실시예에서, 중간 리드(intermediate lead)가 피드-스루(19)와 하우징(7) 중 하나에 커플링되어, 정렬된 리드들(91, 92)의 각각의 세트와의 커플링이 용이해 진다.Also, other embodiments for coupling each set of aligned leads 91 , 92 (ie, each terminal 8 ) to respective contacts 55 , 56 may be practiced. For example, in one embodiment, an intermediate lead is coupled to one of the feed-through 19 and housing 7 , such that the Coupling is easy.

더욱이, 사용되는 물질은 반응성, 유전값, 융점, 다른 물질과의 밀착성, 용접성, 마찰 계수, 비용 및 다른 이러한 요인들과 같은 특성에 따라 선택될 수 있다. 원하는 특성을 제공하기 위해 물질들의 조합 (예컨대, 적층, 혼합, 또는 그렇지 않으면 조합)이 사용될 수 있다.Moreover, the material used may be selected according to characteristics such as reactivity, dielectric value, melting point, adhesion to other materials, weldability, coefficient of friction, cost and other such factors. Combinations of materials (eg, layered, mixed, or otherwise combined) can be used to provide the desired properties.

iii. 특정 울트라커패시터 실시예iii. Specific Ultracapacitor Examples

본 발명의 예시적 울트라커패시터(10)의 물리적 양태들이 이하 보여진다. 하기 표들에서, "탭"이라는 용어는 일반적으로 상술한 바와 같이 "리드"를 지칭하고; "브리지" 및 "점퍼"라는 용어 또한 리드의 양태들을 참조한다 (예를 들어, 브리지는 피드-스루 또는 "핀"에 커플링될 수 있는 한편, 점퍼는 탭들 또는 리드들에 브리지를 접속하기에 유용함)는 점에 주목하자. 다양한 접속의 사용은 조립 공정을 용이하게 하고, 특정 조립 기술을 활용할 수 있다. 예를 들어, 브리지는 핀에 레이저 용접 또는 저항 용접될 수 있고, 점퍼에 초음파 용접으로 커플링될 수 있다.Physical aspects of an exemplary ultracapacitor 10 of the present invention are shown below. In the tables below, the term “tab” generally refers to “lead” as described above; The terms "bridge" and "jumper" also refer to aspects of a lead (eg, a bridge may be coupled to a feed-through or a "pin", while a jumper is used to connect the bridge to taps or leads). Note that useful). The use of a variety of connections facilitates the assembly process and may utilize specific assembly techniques. For example, the bridge may be laser welded or resistance welded to the pin and ultrasonically welded to the jumper.

Figure pat00006
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Figure pat00007
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Figure pat00008
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Figure pat00009
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도 35 내지 38은 예시적인 울트라커패시터(10)의 성능을 도시하는 그래프이다. 도 35 및 도 36은 1.75 Volt 및 125℃에서 울트라커패시터(10)의 성능을 묘사한다. 도 37 및 도 38은 1.5 Volt 및 150℃에서 울트라커패시터(10)의 성능을 묘사한다.35-38 are graphs illustrating the performance of an exemplary ultracapacitor 10 . 35 and 36 depict the performance of the ultracapacitor 10 at 1.75 Volts and 125°C. 37 and 38 depict the performance of the ultracapacitor 10 at 1.5 Volts and 150°C.

일반적으로, 울트라커패시터(10)는 다른 환경 조건 및 요구 하에 사용될 수 있다. 예를 들어, 단자 전압은 약 100 mV 내지 10 V 범위일 수 있다. 주위 온도들은 약 -40℃ 내지 +210℃의 범위일 수 있다. 전형적 고온 주위 온도는 +60℃ 내지 +210℃ 범위이다.In general, ultracapacitor 10 may be used under different environmental conditions and needs. For example, the terminal voltage may range from about 100 mV to 10 V. Ambient temperatures may range from about -40°C to +210°C. Typical high ambient temperatures range from +60°C to +210°C.

도 39 내지 43은 예시적인 울트라커패시터(10)의 성능을 도시하는 추가적인 그래프이다. 이러한 예에서, 울트라커패시터(10)는 폐쇄된 셀 (즉, 하우징)이었다. 울트라커패시터는 100 mA의 충전 및 방전으로 10회 순환되었고, 0.5 Volt로 충전되었고, 저항 측정되었고, 10 mV로 방전되었고, 10초 휴식한 다음 다시 순환되었다.39-43 are additional graphs illustrating the performance of an exemplary ultracapacitor 10 . In this example, the ultracapacitor 10 was a closed cell (ie, a housing). The ultracapacitor was cycled 10 times with a charge and discharge of 100 mA, charged to 0.5 Volts, measured resistance, discharged to 10 mV, rested for 10 seconds and cycled again.

표 11 및 12는 울트라커패시터(10)의 실시예에 대한 성능 비교 데이터를 제공한다. 도시된 바와 같이 성능 데이터는 다른 작동 조건에 대해 수집되었다.Tables 11 and 12 provide performance comparison data for an embodiment of the ultracapacitor 10 . As shown, performance data was collected for different operating conditions.

Figure pat00010
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Figure pat00011
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따라서, 표 9 및 10에서 제공하는 데이터는, 본 명세서에서의 교시가 극한 조건에서 울트라커패시터의 성능을 이루어낸다는 것을 입증한다. 그에 따라 제조된 울트라커패시터는, 예를 들어, 셀 체적의 밀리리터당 약 1 mA 미만의 누설 전류, 및 500 시간에서 약 100% 미만의 ESR 증가를 보인다 (약 2V 미만의 전압 및 약 150℃ 미만의 온도를 유지하면서). 울트라커패시터의 다른 요구들 (예를 들어, 전압 및 온도) 간에 절충이 이루어질 수 있으므로, 울트라커패시터에 대한 성능 정격(performance ratings)이 관리될 수 있고 (예를 들어, ESR, 커패시턴스에 대한 증가 레이트), 특정한 필요를 수용하도록 조정될 수 있다. 전술한 것을 참고하면, "성능 정격"은, 작동의 조건을 설명하는 파라미터의 값에 대한 일반적인 기존의 정의로서 주어진다.Accordingly, the data provided in Tables 9 and 10 demonstrate that the teachings herein achieve the performance of ultracapacitors under extreme conditions. Ultracapacitors thus prepared exhibit, for example, a leakage current of less than about 1 mA per milliliter of cell volume, and an ESR increase of less than about 100% at 500 hours (voltages less than about 2V and less than about 150°C). while maintaining the temperature). As trade-offs can be made between the different needs of the ultracapacitor (e.g. voltage and temperature), performance ratings for the ultracapacitor can be managed (e.g. ESR, rate of increase for capacitance) , can be adapted to accommodate specific needs. With reference to the foregoing, "performance rating" is given as a general conventional definition of the value of a parameter that describes the conditions of operation.

도 35 내지 도 43은 125℃ 내지 210℃의 범위에서 온도들에 대해 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 및 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES를 갖는 예시적 울트라커패시터의 성능을 묘사한다.35-43 depict the performance of an exemplary ultracapacitor having an AES comprising 1-butyl-1-methylpyrrolidinium and tetracyanoborate for temperatures in the range of 125°C to 210°C.

도 44a 및 도 44b는 1-부틸-1-메틸피페리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 포함하는 AES를 갖는 예시적 울트라커패시터의 성능 데이터를 묘사한다.44A and 44B depict performance data of an exemplary ultracapacitor having an AES comprising 1-butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

도 45a 및 도 45b는 트리헥실테트라데실포스포늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 포함하는 AES를 갖는 예시적 울트라커패시터의 성능 데이터를 묘사한다. 45A and 45B depict performance data of an exemplary ultracapacitor having an AES comprising trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

도 46a 및 도 46b는 부틸트리메틸암모늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 포함하는 AES를 갖는 예시적 울트라커패시터의 성능 데이터를 묘사한다.46A and 46B depict performance data of an exemplary ultracapacitor having an AES comprising butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

도 47a 및 도 47b는 125℃에서 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 및 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES를 갖는 예시적 울트라커패시터의 성능 데이터를 묘사한다.47A and 47B depict performance data of an exemplary ultracapacitor having an AES comprising 1-butyl-1-methylpyrrolidinium and tetracyanoborate at 125°C.

도 48a 및 48b와 도 49는 프로필렌 카르보네이트의 혼합물과 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 및 테트라시아노보레이트, 체적에 의해 약 37.5% 프로필렌 카르보네이트에 대한 혼합물을 포함하는 AES를 갖는 예시적 울트라커패시터의 성능 데이터를 묘사하는 것이다; 125℃에서 작동하는 커패시터 (도 48a와 도 48b) 및 -40℃에서 작동하는 커패시터 (도 49). 시험된 다른 예시적 울트라커패시터는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트를 포함하는 AES를 포함하였다.48A and 48B and 49 show AES comprising a mixture of propylene carbonate and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium and tetracyanoborate, about 37.5% propylene carbonate by volume. Depicts performance data of an exemplary ultracapacitor; Capacitors operating at 125°C ( FIGS. 48A and 48B ) and capacitors operating at -40°C ( FIG. 49 ). Other exemplary ultracapacitors tested included AES with 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라플루오로보레이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-헥실-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-hexyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 비스(트리플루오로메틸술포닐)이미드를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 트리스(펜타플루오로에틸)트리플루오로포스페이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-부틸-3-메틸이미다졸륨 트리플로로메탄술포네이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included an AES comprising 1-ethyl-3-methylimidazolium tetracyanoborate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-에틸-3-메틸이미다졸륨과 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 및 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES를 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included AES with 1-ethyl-3-methylimidazolium and 1-butyl-1-methylpyrrolidinium and tetracyanoborate.

시험된 또 다른 예시적 울트라커패시터는 1-부틸-1-메틸피롤리디늄 및 테트라시아노보레이트를 포함하는 AES 및 에틸 이소프로필 술폰을 포함하였다.Another exemplary ultracapacitor tested included AES with 1-butyl-1-methylpyrrolidinium and tetracyanoborate and ethyl isopropyl sulfone.

표 9 및 본 명세서의 다른 곳에서 제시된 바와 같은, 커패시턴스는 물론 ESR의 측정은 일반적으로 알려진 방법을 따른다는 것에 주목한다. 먼저, 커패시턴스를 측정하기 위한 기술을 고려한다.Note that the measurement of capacitance as well as ESR, as presented in Table 9 and elsewhere herein, follows generally known methods. First, consider a technique for measuring capacitance.

커패시턴스는 복수의 방식으로 측정될 수 있다. 하나의 방법은, 알려진 전류가 울트라커패시터로부터 빼내어지는 동안 ("방전" 동안) 또는 울트라커패시터에 공급되는 동안 ("충전" 동안) 커패시터 단자에서 제시된 전압을 모니터링하는 것을 수반한다. 보다 구체적으로, 이상적인 커패시터가 다음의 수식에 의해 관리된다는 사실을 이용할 수 있다:Capacitance can be measured in multiple ways. One method involves monitoring the voltage presented at the capacitor terminals while a known current is drawn from the ultracapacitor (during “discharge”) or supplied to the ultracapacitor (during “charging”). More specifically, we can take advantage of the fact that the ideal capacitor is governed by the following equation:

I = C*dV/dtI = C*dV/dt

여기서, I는 충전 전류를 나타내고, C는 커패시턴스를 나타내며, dV/dt는 이상적인 커패시터 전압(V)의 시간 미분을 나타낸다. 이상적인 커패시터는, 여러 가지 중에서, 그의 내부 저항이 제로이고 그의 커패시턴스가 전압에 독립적인 것이다. 충전 전류 I가 일정할 때, 전압 V는 시간에 따라 선형이므로, dV/dt는 해상 선분의 기울기로서, 또는 DeltaV/DeltaT로서 계산될 수 있다. 그러나, 이러한 방법은 일반적으로 근사치이고, 커패시터의 유효 직렬 저항 (ESR 강하)에 의해 제공된 전압 차이가 커패시턴스의 계산 또는 측정시에 고려되어야 한다. 유효 직렬 저항 (ESR)은 일반적으로 커패시터 내에서 소산 또는 다른 효과들의 덩어리 요소 근사치(lumped element approximation)일 수 있다. 커패시터 작동은 종종 ESR와 동등한 저항값을 갖는 저항기와 직렬인 이상적인 커패시터를 포함하는 회로 모델로부터 도출된다. 일반적으로, 이는 실제 커패시터 작동에 대한 우수한 근사치를 산출한다.Here, I represents the charging current, C represents the capacitance, and dV/dt represents the time derivative of the ideal capacitor voltage (V). An ideal capacitor, among other things, has zero internal resistance and whose capacitance is voltage independent. When the charging current I is constant, the voltage V is linear with time, so dV/dt can be calculated as the slope of the sea line segment, or as DeltaV/DeltaT. However, these methods are generally approximate, and the voltage difference provided by the effective series resistance (ESR drop) of the capacitor should be taken into account when calculating or measuring the capacitance. Effective series resistance (ESR) may generally be a lumped element approximation of dissipation or other effects in a capacitor. Capacitor operation is often derived from a circuit model comprising an ideal capacitor in series with a resistor with a resistance value equal to ESR. In general, this yields a good approximation of actual capacitor operation.

커패시턴스를 측정하는 하나의 방법에서, 그 방법은 내부 저항이 실질적으로 전압에 독립적인 경우에 ESR 강하의 효과를 대체로 등한시할 수 있고, 충전 또는 방전 전류는 실질적으로 고정된다. 그 경우, ESR 강하는 상수로 근사화될 수 있고, 정전류 충전 또는 방전 동안 전압에 있어서의 변화의 계산에서 자연스럽게 감산된다. 그 다음, 전압에 있어서의 변화는 실질적으로 커패시터에 저장된 전하의 변화를 반영한다. 따라서, 전압에 있어서의 변화는, 계산을 통해, 커패시턴스의 지표로서 취해질 수 있다.In one method of measuring capacitance, the method can largely neglect the effect of ESR drop when the internal resistance is substantially independent of voltage, and the charge or discharge current is substantially fixed. In that case, the ESR drop can be approximated as a constant and is naturally subtracted from the calculation of the change in voltage during constant current charging or discharging. The change in voltage then substantially reflects the change in charge stored in the capacitor. Thus, the change in voltage can be taken as an indicator of capacitance, through calculations.

예를 들어, 정전류 방전 동안, 정전류 I가 알려져 있다. 측정 시간 간격 DeltaT 동안, 방전 동안의 전압 변화 DeltaV 를 측정하고, 전류 값 I을 비율 DeltaV/DeltaT로 나누어, 커패시턴스의 근사치를 산출한다. I는 암페어로, DeltaV는 Volt로, DeltaT는 초로 측정될 때, 커패시턴스 결과는 패럿 단위일 것이다.For example, during a constant current discharge, the constant current I is known. During the measurement time interval DeltaT, measure the voltage change DeltaV during discharge and divide the current value I by the ratio DeltaV/DeltaT to approximate the capacitance. When I is measured in Amps, DeltaV in Volts, and DeltaT in Seconds, the capacitance result will be in farads.

ESR의 추정을 참조하면, 울트라커패시터의 유효 직렬 저항 (ESR) 또한 복수의 방식으로 측정될 수 있다. 하나의 방법은 알려진된 전류가 울트라커패시터로부터 인출되는 동안 ("방전" 동안) 또는 울트라커패시터에 공급되는 동안 ("충전" 동안) 커패시터 단자에서 제시된 전압을 모니터링하는 것을 수반한다. 보다 구체적으로, 그 방법은 ESR이 다음 수식에 의해 관리된다는 사실을 이용할 수 있다:Referring to the estimation of ESR, the effective series resistance (ESR) of an ultracapacitor can also be measured in a number of ways. One method involves monitoring the voltage presented at the capacitor terminals while a known current is drawn from the ultracapacitor (during “discharge”) or supplied to the ultracapacitor (during “charging”). More specifically, the method may take advantage of the fact that ESR is governed by the following equation:

V = I*RV = I*R

여기서, I는 효과적으로 ESR을 통과하는 전류를 나타내고, R은 ESR의 저항값을 나타내고, V는 ESR에 의해 제공되는 전압 차이 (ESR 강하)를 나타낸다. ESR은 일반적으로 울트라커패시터 내에서 소산 또는 다른 효과들의 농도 요소 근사치일 수 있다. 울트라커패시터의 작동은 종종 ESR과 동등한 저항값을 갖는 저항기와 직렬인 이상적인 커패시터를 포함하는 회로 모델로부터 도출된다. 일반적으로, 이는 실제 커패시터 작동의 우수한 근사치를 산출한다.Here, I effectively represents the current passing through the ESR, R represents the resistance of the ESR, and V represents the voltage difference (ESR drop) provided by the ESR. ESR may generally be an approximation of the concentration component of dissipation or other effects within an ultracapacitor. The operation of an ultracapacitor is often derived from a circuit model comprising an ideal capacitor in series with a resistor with a resistance value equal to the ESR. In general, this yields a good approximation of actual capacitor operation.

ESR을 측정하는 하나의 방법에서, 그 방법은 휴식중인 (상당한 전류로 충전 또는 방전되지 않는) 커패시터로부터 방전 전류를 빼내기를 시작할 수 있다. 커패시터에 저장된 전하에 있어서의 변화로 인한 커패시터가 제시하는 전압에 있어서의 변화가 전압에 있어서의 측정된 변화에 비해 작은 시간 간격 동안, 전압에 있어서의 측정된 변화는 실질적으로 커패시터의 ESR의 반영이다. 이러한 조건에서, 커패시터에 의해 제시된 즉각적인 전압 변화는 ESR의, 계산을 통한, 지표로서 취해질 수 있다.In one method of measuring ESR, the method can start drawing a discharge current from a resting (not charging or discharging with significant current) capacitor. During a time interval in which the change in voltage presented by the capacitor due to a change in the charge stored in the capacitor is small compared to the measured change in voltage, the measured change in voltage is substantially a reflection of the capacitor's ESR . Under these conditions, the instantaneous voltage change presented by the capacitor can be taken as an indicator, through calculation, of the ESR.

예를 들어, 커패시터로부터 방전 전류 빼내기의 개시시에, 이것은 측정 간격 DeltaT에 대한 즉각적인 전압 변화 DeltaV로 제시될 수 있다. 측정 간격 DeltaT 동안 알려진 전류 I에 의해 방전된 커패시터 C의 커패시턴스가 측정된 전압 변화 DeltaV에 비해 작은 전압 변화를 산출하는 한, 시간 간격 DeltaT 동안 DeltaV를 방전 전류 I로 나누어 ESR에 대한 근사치를 산출할 수 있다. I가 암페어로 DeltaV가 Volt로 측정될 때, ESR 결과는 옴의 단위를 가질 것이다.For example, upon initiation of the discharge current draw from the capacitor, it can be presented as the instantaneous voltage change DeltaV over the measurement interval DeltaT. As long as the capacitance of capacitor C discharged by a known current I during the measurement interval DeltaT yields a small voltage change compared to the measured voltage change DeltaV, an approximation to ESR can be obtained by dividing DeltaV by the discharge current I during the time interval DeltaT have. When I is measured in amps and DeltaV in volts, the ESR result will be in ohms.

ESR과 커패시턴스 둘 모두 주위 온도에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 관련 측정은 사용자에게 측정 동안 울트라커패시터(10)를 관심을 받는 특정 주위 온도에 두도록 요구할 수 있다.Both ESR and capacitance can vary with ambient temperature. Thus, the relevant measurement may require the user to place the ultracapacitor 10 at a particular ambient temperature of interest during the measurement.

누설 전류에 대한 성능 요구 사항은 일반적으로 특정한 애플리케이션에서 일반적인 환경 조건에 의해 정의된다. 예를 들어, 20㎖의 체적을 갖는 커패시터에 관해서, 누설 전류에 대한 실제 제한은 100mA 이하로 떨어질 수 있다.Performance requirements for leakage current are usually defined by environmental conditions typical for a particular application. For example, for a capacitor with a volume of 20 ml, the practical limit on leakage current may drop below 100 mA.

정규화된 파라미터의 공칭 값은 정규화된 파라미터 (예컨대, 체적 누설 전류)를 정규화 특성 (예컨대, 체적)으로 곱하거나 나눔으로써 획득될 수 있다. 예를 들어, 10mA/cc의 체적 누설 전류와 50cc의 체적을 갖는 울트라커패시터의 공칭 누설 전류는 체적 누설 전류와 체적의 곱인 500 mA이다. 한편, 20 mOhm·cc의 체적 ESR 및 50cc의 체적을 갖는 울트라커패시터의 공칭 ESR은 체적 ESR와 체적의 몫(quotient)인 0.4 mOhm이다.The nominal value of the normalized parameter may be obtained by multiplying or dividing the normalized parameter (eg, volumetric leakage current) by a normalizing characteristic (eg, volume). For example, the nominal leakage current of an ultracapacitor having a volume leakage current of 10 mA/cc and a volume of 50 cc is 500 mA, which is the product of the volume leakage current and the volume. On the other hand, the nominal ESR of an ultracapacitor having a volume ESR of 20 mOhm·cc and a volume of 50 cc is 0.4 mOhm, which is the quotient of the volume ESR and volume.

iv. AES를 포함하는 울트라커패시터에 대한 채움 효과의 시험iv. Testing of Filling Effect for Ultracapacitors Containing AES

또한, 채움 공정이 어떻게 울트라커패시터(10)에 영향을 미치는지를 보여주기 위하여, 울트라커패시터(10)의 2개의 유사한 실시예가 구성되었다. 하나는 진공 없이 채워졌고, 다른 것은 진공에서 채워졌다. 2개 실시예의 전기적 성능은 표 11에 제공된다. 그러한 측정의 반복된 수행에 의해, 진공 상태에서 울트라커패시터(10)를 채움으로서 성능 증가가 실현된다는 것을 알았다. 일반적으로, 하우징(7) 내의 압력이 약 150 mTorr 아래로 감소하고, 더욱 구체적으로는 약 40 mTorr 아래로 감소하는 것이 바람직하다는 것이 판정되었다.Also, to show how the filling process affects the ultracapacitor 10, two similar embodiments of the ultracapacitor 10 were constructed. One filled without vacuum, the other filled with vacuum. The electrical performance of the two examples is provided in Table 11. By repeated performance of such measurements, it has been found that an increase in performance is realized by filling the ultracapacitor 10 in vacuum. In general, it has been determined that it is desirable for the pressure in the housing 7 to decrease below about 150 mTorr, and more specifically below about 40 mTorr.

Figure pat00012
Figure pat00012

진공 채움 기술의 효과를 평가하기 위하여, 2개의 상이한 파우치 셀(pouch cells)이 테스트되었다. 파우치 셀들은 2개의 전극(3)을 포함하였고, 각 전극(3)은 탄소질 물질에 기초한다. 전극들(3) 각각은 대향에 서로 마주보도록 배치되었다. 분리막(5)은 단락 회로를 방지하기 위하여 그것들 사이에 배치되었고 모든 것이 전해질(6)에 푹 잠겼다. 2개의 외부 탭을 이용하여 4개의 측정 포인트를 제공하였다. 이용된 분리막(5)은 폴리에틸렌 분리막(5)이었고, 셀은 약 0.468 ml의 총 체적을 가졌다.To evaluate the effectiveness of the vacuum filling technique, two different pouch cells were tested. The pouch cells comprised two electrodes 3 , each electrode 3 based on a carbonaceous material. Each of the electrodes 3 was disposed opposite to each other and facing each other. Separators (5) were placed between them to prevent short circuits and everything was submerged in electrolyte (6). Four measurement points were provided using two external taps. The separator 5 used was a polyethylene separator 5, and the cell had a total volume of about 0.468 ml.

C. 울트라커패시터의 이용 방법들 C. Methods of using ultracapacitors

본 발명은 또한 예를 들어, 본 명세서에 개시되는 울트라커패시터, 예를 들어 에너지 저장 장치의 임의의 및 모든 사용자들을 포함하도록 의도된다. 이것은 울트라커패시터의 직접적 이용 또는 임의의 응용분야를 위한 다른 장치에서의 울트라커패시터의 이용을 포함할 것이다. 이러한 이용은 제조, 판매용 제공, 또는 사용자에게의 제공을 포함하는 것으로 의도된다.The present invention is also intended to include any and all users of, for example, ultracapacitors, eg, energy storage devices, disclosed herein. This may include the direct use of ultracapacitors or the use of ultracapacitors in other devices for any application. Such uses are intended to include making, offering for sale, or providing to users.

예를 들어, 일 실시예에서, 본 발명은, 예를 들어 고온 재충전가능 에너지 저장 장치 (HTRESD), 예를 들어 울트라커패시터를 이용하는 방법을 제공하며, 이는, 향상된 전해질 시스템 (AES)을 포함하는 HTRESD를 획득하는 단계; 및 HTRESD가 0.01 W/리터 내지 150 kW/리터의 초기 피크 전력 밀도를 나타내도록, HTRESD가 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위인 주위 온도에서 작동하도록, HTRESD에 걸쳐서 전압을 일정하게 유지하면서, HTRESD를 적어도 2회 교대로 충전 및 방전하여 순환하는 단계를 포함한다. 특정 실시예들에서, 온도 범위는 약 -40℃ 내지 약 150℃; 약 -40℃ 내지 약 125℃; 약 80℃ 내지 약 210℃; 약 80℃ 내지 약 175℃; 약 80℃ 내지 약 150℃; 또는 약 -40℃ 내지 약 80℃이다. 특정 실시예들에서, HTRESD는 For example, in one embodiment, the present invention provides a method of using, for example, a high temperature rechargeable energy storage device (HTRESD), such as an ultracapacitor, comprising a HTRESD comprising an enhanced electrolyte system (AES). obtaining a; and maintaining the voltage constant across the HTRESD, such that the HTRESD exhibits an initial peak power density of 0.01 W/liter to 150 kW/liter, such that the HTRESD operates at ambient temperatures ranging from about -40°C to about 210°C. , alternately charging and discharging the HTRESD at least twice to cycle it. In certain embodiments, the temperature range is from about -40°C to about 150°C; about -40°C to about 125°C; about 80° C. to about 210° C.; about 80° C. to about 175° C.; about 80° C. to about 150° C.; or from about -40°C to about 80°C. In certain embodiments, HTRESD is

약 0.01 W/리터 내지 약 10 kW/리터, 예를 들어 약 0.01 W/리터 내지 약 5 kW/리터, 예를 들어 약 0.01 W/리터 내지 약 2 kW/리터의 초기 피크 전력 밀도를 나타낸다.It exhibits an initial peak power density of about 0.01 W/liter to about 10 kW/liter, such as about 0.01 W/liter to about 5 kW/liter, such as about 0.01 W/liter to about 2 kW/liter.

다른 실시예에서, 본 발명은 울트라 커패시터를 이용하는 방법을 제공하며, 본 방법은 약 100℃ 내지 약 150℃ 범위 내의 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 약 10 mA/cc 미만인 체적 누설 전류 (mA/cc)를 나타내는, 특허청구범위 제1항 내지 제85항 중 어느 한 항의 울트라커패시터를 획득하는 단계; 및 울트라커패시터가 약 -40℃ 내지 약 210℃ 범위 내의 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 20 시간의 사용 후 약 300 퍼센트 미만의 ESR 증가를 나타내도록, 울트라커패시터에 걸쳐서 전압을 일정하게 유지하면서, 울트라커패시터를 적어도 2회 교대로 충전 및 방전하는 단계를 포함한다. 특정 실시예들에서, 온도 범위는 약 -40℃ 내지 약 150℃; 약 -40℃ 내지 약 125℃; 약 80℃ 내지 약 210℃; 약 80℃ 내지 약 175℃; 약 80℃ 내지 약 150℃; 또는 약 -40℃ 내지 약 80℃이다.In another embodiment, the present invention provides a method of using an ultracapacitor, wherein the method provides a volume leakage current (mA/cc) of less than about 10 mA/cc while maintained at a substantially constant temperature within a range of about 100°C to about 150°C. ), obtaining the ultracapacitor of any one of claims 1-85; and holding the voltage constant across the ultracapacitor such that the ultracapacitor exhibits an ESR increase of less than about 300 percent after 20 hours of use while the ultracapacitor is maintained at a substantially constant temperature within the range of about -40°C to about 210°C. and alternately charging and discharging the capacitor at least two times. In certain embodiments, the temperature range is from about -40°C to about 150°C; about -40°C to about 125°C; about 80° C. to about 210° C.; about 80° C. to about 175° C.; about 80° C. to about 150° C.; or from about -40°C to about 80°C.

다른 실시예에서, 본 발명은 사용자에게 고온 재충전가능 에너지 저장 장치를 제공하는 방법을 제공하며; 본 방법은 약 -40℃ 내지 약 210℃의 온도 범위의 주위 온도에 노출될 때, 0.01 W/리터 내지 100 kW/리터의 초기 피크 전력 밀도, 및 적어도 1 시간, 예를 들어, 적어도 10 시간, 예를 들어, 적어도 50 시간, 예를 들어, 적어도 100 시간, 예를 들어, 적어도 200 시간, 예를 들어, 적어도 300 시간, 예를 들어, 적어도 400 시간, 예를 들어, 적어도 500 시간, 예를 들어, 적어도 1000 시간의 내구성 주기를 나타내는 향상된 전해질 시스템 (AES)을 포함하는 고온 재충전가능 에너지 저장 장치 (HTRESD)를 선택하는 단계; 및 HTRESD가 사용자에게 제공되도록 상기 저장 장치를 전달하는 단계를 포함한다.In another embodiment, the present invention provides a method of providing a high temperature rechargeable energy storage device to a user; The method comprises an initial peak power density of 0.01 W/liter to 100 kW/liter, and at least 1 hour, such as at least 10 hours, when exposed to ambient temperature in a temperature range of about -40°C to about 210°C; For example at least 50 hours, such as at least 100 hours, such as at least 200 hours, such as at least 300 hours, such as at least 400 hours, such as at least 500 hours, such as selecting, for example, a high temperature rechargeable energy storage device (HTRESD) comprising an enhanced electrolyte system (AES) that exhibits a durability cycle of at least 1000 hours; and delivering the storage device so that the HTRESD is provided to the user.

다른 실시예에서, 본 발명은 사용자에게 고온 재충전가능 에너지 저장 장치를 제공하는 방법을 제공하며; 본 방법은 약 -40℃ 내지 약 210℃의 범위 내의 실질적으로 일정한 온도에서 유지되는 동안 약 10 mA/cc 미만인 체적 누설 전류 (mA/cc)를 나타내는 특허청구범위 제1항 내지 제85항 중 어느 한 항의 울트라커패시터를 획득하는 단계; 및 HTRESD가 사용자에게 제공되도록 상기 저장 장치를 전달하는 단계를 포함한다.In another embodiment, the present invention provides a method of providing a high temperature rechargeable energy storage device to a user; 86. The method of any one of claims 1-85, wherein the method exhibits a volumetric leakage current (mA/cc) of less than about 10 mA/cc while maintained at a substantially constant temperature within the range of about -40°C to about 210°C. obtaining an ultracapacitor of one term; and delivering the storage device so that the HTRESD is provided to the user.

참조에 의한 포함INCLUDING BY REFERENCE

본 명세서에 인용되는 모든 특허들, 공개 특허 출원들 및 기타 참고문헌들의 모든 내용은 그 전체가 본 명세서에 명백히 포함된다.All contents of all patents, published patent applications and other references cited herein are expressly incorporated herein in their entirety.

균등물들equivalents

당업자는 본 명세서에 설명한 특정 프로시져들에 대한 복수의 등가물을 단지 루틴 실험을 사용하여 인식하거나 확인할 수 있다. 그러한 등가물들은 본 발명의 범위 내에 있고 이하 특허청구범위들에 의해 커버되는 것으로 간주된다. 더욱이, 본 명세서에 제공되는 임의의 수치적 범위 또는 알파벳 범위들은 그 범위의 하한 값 및 상한 값 양자 모두를 포함하는 것으로 의도된다. 또한, 적어도 일 실시예에서, 임의의 리스팅 및 그룹화는 독립적 실시예들을 열거하는 속기적 또는 편리한 방식을 나타내는 것으로 의도되고; 이에 따라, 리스트의 각 멤버는 독립 실시예로서 고려되어야 한다.Those skilled in the art will recognize, or be able to ascertain using no more than routine experimentation, multiple equivalents to the specific procedures described herein. Such equivalents are considered to be within the scope of the present invention and covered by the following claims. Moreover, any numerical range or alphabetic range provided herein is intended to include both the lower value and the upper value of that range. Also, in at least one embodiment, any listings and groupings are intended to represent a shorthand or convenient way of recounting independent embodiments; Accordingly, each member of the list should be considered as an independent embodiment.

본 명세서에서의 교시는 단순히 예시적인 것으로 본 발명에 대한 제한이 아니라는 것을 인식해야 한다. 또한, 당업자는 본 발명의 범위 내에 있으면서 추가적인 구성요소, 구성 및 배치 등이 실현될 수 있다는 것을 인식할 것이다. 예를 들어, 층, 전극, 리드, 단자, 접촉부, 피드-스루, 캡 등의 구성은 본 명세서에 개시된 실시예들과 다를 수 있다. 일반적으로, 전극을 이용하는 울트라커패시터 및 울트라커패시터들의 구성요소들의 설계 및/또는 애플리케이션은 시스템 설계자, 제조자, 오퍼레이터 및/또는 사용자의 필요 및 임의의 특정한 상황에서 제시된 요구에 의해서만 제한된다.It should be appreciated that the teachings herein are merely exemplary and not limiting of the invention. In addition, those skilled in the art will recognize that additional components, configurations, arrangements, and the like may be realized while remaining within the scope of the present invention. For example, the configuration of layers, electrodes, leads, terminals, contacts, feed-throughs, caps, etc. may be different from the embodiments disclosed herein. In general, the design and/or application of ultracapacitors using electrodes and components of ultracapacitors is limited only by the needs of the system designer, manufacturer, operator and/or user and the needs presented in any particular situation.

또한, 본 명세서에서의 교시의 양태들을 제공하기 위해 다양한 다른 구성요소가 포함 및 호출될 수 있다. 예를 들어, 추가적인 물질은, 물질의 조합 및/또는 물질의 생략이 사용되어 본 명세서에서의 교시의 범위 내에 있는 추가된 실시예를 위해 제공될 수 있다.In addition, various other elements may be included and called upon to provide aspects of the teachings herein. For example, additional materials may be provided for additional embodiments in which combinations of materials and/or omissions of materials are used that are within the scope of the teachings herein.

본 발명은 예시적인 실시예를 참조하여 설명되었지만, 본 발명의 범위를 벗어나지 않고 다른 변경이 이루어질 수 있고 균등물이 그의 요소들을 대체할 수 있다는 것이 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 본질적인 범위를 벗어나지 않고 본 발명의 교시에 특정한 인스트루먼트, 상황 또는 물질을 적합화시키는 많은 수정이 이해될 것이다. 따라서, 본 발명은 본 발명을 수행하기 위해 고려된 초선의 모드로 개시된 특정 실시예로 제한되지 않지만 본 명세서에 첨부된 청구항들에 의해 해석되어야 하는 것으로 의도된다.While the invention has been described with reference to exemplary embodiments, it will be understood that other changes may be made and equivalents may be substituted for elements thereof without departing from the scope of the invention. In addition, it will be understood that many modifications will be made to adapt a particular instrument, situation, or material to the teachings of the present invention without departing from the essential scope thereof. Accordingly, it is intended that the present invention not be limited to the particular embodiment disclosed in the first contemplated mode for carrying out the present invention, but should be construed by the claims appended hereto.

Claims (1)

울트라커패시터의 용도.Uses of ultracapacitors.
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US61/724,775 2012-11-09
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