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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106233408A(43)申请公布日2016.12.14(21)申请号201580023621.4(74)专利代理机构中国专利代理(香港)有限公司720(22)申请日2015.04.2101代理人马倩鲁炜(30)优先权数据2014-0928922014.04.28JP(51)Int.Cl.H01G11/42(2006.01)(85)PCT国际申请进入国家阶段日H01G11/44(2006.01)2016.10.27H01G11/86(2006.01)(86)PCT国际申请的申请数据H01M4/62(2006.01)PCT/JP2015/0621032015.04.21(87)PCT国际申请的公布数据WO2015/166839JA2015.11.05(71)申请人可乐丽化学株式会社地址日本冈山县备前市(72)发明人西田裕美加西村修志江川义史大塚清人权利要求书1页说明书22页附图8页(54)发明名称储能设备的电极用多孔质碳材料及其制造方法(57)摘要储能设备的电极用多孔质碳材料,其含有多孔质碳材料、相对于该多孔质碳材料100质量份为0.5~5质量份的具有150℃以上的沸点的绝缘材料以及相对于该绝缘材料100质量份为0.25~15质量份的导电助剂,使该绝缘材料和该导电助剂一起担载于该多孔质碳材料,并具有1300~2050m2/g的BET比表面积。CN106233408ACN106233408A权利要求书1/1页1.储能设备的电极用多孔质碳材料,其含有:多孔质碳材料、相对于该多孔质碳材料100质量份为0.5~5质量份的具有150℃以上的沸点的绝缘材料、和相对于该绝缘材料100质量份为0.25~15质量份的导电助剂,使该绝缘材料和该导电助剂一起担载于该多孔质碳材料,且所述储能设备的电极用多孔质碳材料具有1300~2050m2/g的BET比表面积。2.权利要求1所述的储能设备的电极用多孔质碳材料,其中,上述绝缘材料的25℃下的运动粘度为1~1000mm2/s。3.权利要求1或2所述的储能设备的电极用多孔质碳材料,其中,上述绝缘材料的倾点为-30℃以下。4.权利要求1~3任一项所述的储能设备的电极用多孔质碳材料,其中,上述绝缘材料是主链上具有硅氧烷单元的硅氧烷化合物。5.权利要求1~4任一项所述的储能设备的电极用多孔质碳材料,其中,高分子化合物被进一步一起担载。6.制造方法,其是具有1300~2050m2/g的BET比表面积的储能设备的电极用多孔质碳材料的制造方法,其中使相对于该多孔质碳材料100质量份为0.5~5质量份的具有150℃以上的沸点的绝缘材料以及相对于该绝缘材料100质量份为0.25~15质量份的导电助剂担载于多孔质碳材料。7.权利要求6所述的制造方法,其中,对于多孔质碳材料添加绝缘材料以及导电助剂使其担载。8.权利要求6所述的制造方法,其中,对于多孔质碳材料添加包含绝缘材料以及导电助剂的混合物使其担载。9.权利要求6所述的制造方法,其中,将多孔质碳材料浸渍于含有绝缘材料和导电助剂的混合物使其担载。10.权利要求8或9所述的储能设备的电极用多孔质碳材料的制造方法,其中,上述混合物进一步含有高分子化合物。2CN106233408A说明书1/22页储能设备的电极用多孔质碳材料及其制造方法技术领域[0001]本专利申请基于日本国特许出愿第2014-092892号(2014年4月28日申请),要求巴黎公约上的优先权,通过在此引用,将上述申请记载的所有内容加入到本说明书中。[0002]本发明涉及对于耐久性的提高、气体产生的抑制以及耐电压的提高有效的储能设备用多孔质碳材料及其制造方法。背景技术[0003]作为储能设备之一的电气双层电容器(电气二重層电容器)与电池相比,输出特性、寿命特性优异,因此利用其特性,在各种储存器的备份、汽车、列车等的电力辅助、UPS(UninterruptiblePowerSupply)等的蓄电源用途等中得到广泛开发,并加以实用化。近年来,电气双层电容器由于上述优异的特性,作为电动汽车(EV)、混合动力车(HV)的辅助电源、再生能源储存用途受到关注。这种车载用的储能设备与民用用途相比,在更严苛的使用条件下被使用,不仅要求更高的能量密度,而且要求更长期的容量维持特性以及更高的耐久性。[0004]使用电气双层的蓄电方法伴随有化学反应,因此原理上来说温度特性、耐久性优异。但是,在现实中,由于电解液、电解质等的分解导致产生气体,发生耐久性以及容量的降低。其原因尚未确定,但是认为是,在储能设备中使用的活性炭等碳材料的表面存在水,在电极制造时的干燥中,该水分未被充分地脱离、除去,残留水分的还原分解导致产生H2气和OH-,进而OH-导致电解液、电解质等