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公开(公告)号:CN104292481A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410519186.1
申请日:2014-10-07
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种协同增强聚乳酸生物复合材料的制备方法。该方法利用纳米羟基磷灰石上的活性基团与聚乳酸分子链之间的相互作用形成良好的界面结合,并采用原位沉积法在接枝聚乳酸低聚物的剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物材料表面沉积纳米羟基磷灰石层,制备出具有良好相界面结合力和稳定性、优秀力学性能和生物相容性的剑麻纤维素纳米晶须/纳米羟基磷灰石/聚乳酸生物复合材料材料。本发明方法制备工艺简单、绿色环保,且所制备的剑麻纤维素纳米晶须/纳米羟基磷灰石协同增强聚乳酸生物复合材料具有良好的相界面结合力和稳定性、优异的力学性能和生物相容性。
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公开(公告)号:CN112908721A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110146896.4
申请日:2021-02-03
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开一种多孔炭/Ni(OH)2复合电极材料及其制备方法。本发明以银杏叶为原料,先将其制成银杏叶粉,然后加入除杂剂醋酸,活化剂氢氧化钾、尿素充分混合,干燥、脱水得到碳前驱体,将干燥后的碳前驱体通过高温炭化和活化处理,制备得到了含有丰富的孔道结构和高石墨化程度的生物质炭,银杏叶粉中的纤维素等聚合物炭化形成碳骨架。用大量蒸馏水清洗,除去残余的氢氧化钾,尿素等成分,真空干燥后,得到生物质炭材料。再以硝酸镍为镍源、KOH提供碱性环境反应生成多孔炭/Ni(OH)2复合电极材料。本发明制备成的非对称水系超级电容器具有比电容量高、可逆性和导电性好。
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公开(公告)号:CN111675217A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010572369.5
申请日:2020-06-22
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/342 , C01B32/324 , H01G11/44 , H01G11/34
摘要: 本发明公开了一种基于花生麸的超级电容器电极材料及其制备方法和应用,属于超级电容器技术领域,所述超级电容器电极材料是以花生麸粉为原料,以氢氧化钾和尿素为活化剂制备而成。制备方法为首先将花生麸干燥后,粉碎制备得到花生麸粉,将花生麸粉与KOH、尿素以一定比例混合,经脱水、碳化得到生物质碳材料。本发明的生物质碳具有丰富的孔道结构和高石墨化程度,将上述生物质碳材料作为超级电容器电极材料,具有比电容量高、可逆性和导电性好的特点。同时,本发明的原材料来源广,不仅有利于解决能源短缺问题,还能有效的降低电极材料成本;制作流程简单,使用安全,易于控制及规模化。
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公开(公告)号:CN110526243A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910686460.7
申请日:2019-07-29
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/44
摘要: 本发明公开一种超级电容器用生物质多孔碳的制备方法及其应用,属于超级电容器电极材料制备领域,本发明以罗汉果壳为碳源,KOH、尿素为活化剂,采用高温炭化方法制备具有性能优异水系超级电容器电极材料。此类多孔碳材料具有多孔结构和较大的比表面积为电化学反应提供有效活性位点,有利于电解液浸润和载流子在电极材料内部传输和迁移,提高此碳基材料的电化学性能。本发明方法制作流程简单、可靠、绿色环保,具有优异的双层电容器特征、高能量密度与功率密度、使用过程无毒性无危害、循环使用寿命长的特点,是一种理想的超级电容器电极材料,在中性水系超级电容器领域上有着广大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106449182B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201611068285.8
申请日:2016-11-29
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚苯胺/石墨烯/二氧化锡复合材料的制备方法。以水热法制备三维聚苯胺/氧化石墨烯复合物胶体,并用SnCl2对制备的胶体中的氧化石墨烯进行还原,然后采用水热法在三维聚苯胺/氧化石墨烯复合物上面沉积二氧化锡颗粒制备出三维多孔网状聚苯胺/石墨烯/二氧化锡复合材料。本发明方法制备过程简单、可靠、绿色环保,且所制得聚苯胺/石墨烯/二氧化锡复合材料具有规整的空间结构、良好的分散性、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其是适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN108281295A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711413858.0
申请日:2017-12-24
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚苯胺/钴镍双氢氧化物超级电容器复合电极材料的制备方法。在镍离子浓度为0.2M、钴离子浓度为0.4M的混合水溶液中加入苯胺单体,室温搅拌2h直至苯胺单体完全溶解,制得电解液,取50ml电解液置入电解槽,以压实碳纸或者石墨烯纸为工作电极和对电极,饱和甘汞电极为参比电极,组装三电极体系,以5~2000mV/s的扫描速率在-1V~1V之间对体系进行循环伏安扫描100~10000圈,反应结束后,取下工作电极和对电极,用去离子水浸泡过夜以去除杂质离子,最后在60℃下烘干24h,即制得聚苯胺/钴镍双氢氧化物超级电容器复合电极材料。本发明方法制备过程简单、环保、可靠,原料来源广泛、成本低廉,适合工业化生产。所制得的电极材料兼具高电导率和高的电容量。
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公开(公告)号:CN108281294A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711413849.1
申请日:2017-12-24
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚苯胺/氢氧化镍超级电容器复合电极材料的制备方法。将苯胺单体加入到镍离子的水溶液中,室温搅拌直至苯胺完全溶解,得到均匀的混合溶液,作为电解液,然后以压实碳纸或者石墨烯纸同时做为工作电极和对电极,饱和甘汞电极为参比电极,组装三电极体系,以5~2000mV/s的扫描速率在-1V~1V的电压窗口进行循环伏安扫描100~10000圈,取下工作电极和对电极,用去离子水浸泡过夜以去除杂质离子,最后在60℃下烘干24h,即制得聚苯胺/氢氧化镍超级电容器复合电极材料。本发明方法制备过程简单、环保、可靠,原料来源广泛、成本低廉,适合工业化生产,且所得的电极材料兼具高电导率和高的电容量,是一种理想的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN106558420B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611068283.9
申请日:2016-11-29
申请人: 桂林理工大学
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明公开了一种聚苯胺/石墨烯/锰氧化物复合材料的制备方法。利用聚苯胺链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面上的环氧键之间的静电张力在三维多孔网状聚苯胺表面吸附大量的氧化石墨烯,有效的阻止了氧化石墨烯的团聚;加入高锰酸钾溶液和过量的硫酸锰溶液到聚苯胺/氧化石墨烯混合液中,生成的二氧化锰沉积在石墨烯片上面,过量的硫酸锰将氧化石墨烯还原为石墨烯片,同时生成的四氧化三锰沉积在石墨烯片上制备出三维多孔网状聚苯胺/石墨烯/锰氧化物复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所得复合材料具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN106449181B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611068284.3
申请日:2016-11-29
申请人: 桂林理工大学
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 本发明公开了一种聚吡咯/石墨烯/二氧化锡复合材料的制备方法。以水热法制备聚吡咯/氧化石墨烯复合物胶体,即利用聚吡咯链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面的环氧键之间的静电张力在聚吡咯表面吸附大量的氧化石墨烯,有效阻止氧化石墨烯的团聚,然后用SnCl2溶液将胶体中的氧化石墨烯还原为石墨烯,同时采用水热法在含有少量含氧键的石墨烯表面吸附生成Sn(Ⅳ),再加入氢氧化钠溶液在180℃下反应制备出三维多孔网状聚吡咯/石墨烯/二氧化锡复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所得复合材料具有规整的空间结构、良好的分散性、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN108010729A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711159748.6
申请日:2017-11-20
申请人: 桂林理工大学
CPC分类号: Y02E60/13 , H01G11/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/48
摘要: 本发明公开了一种聚吡咯纳米线阵列/石墨烯片/二氧化锡复合材料的制备方法。以氧化石墨烯三维结构为骨架,利用吡咯链段上带正电的氮和氧化石墨烯表面上的环氧键之间的静电张力在氧化石墨烯表面生长聚吡咯纳米线阵列;同时,带正电的Sn(Ⅱ)离子进入到负电性的氧化石墨烯片层间,并与氧化石墨烯发生氧化还原反应而生成Sn(Ⅳ)离子,同时将氧化石墨烯还原为石墨烯,然后加入氢氧化钠溶液并在180℃下反应生成纳米二氧化锡颗粒沉积在还原后的石墨烯层之间,制得聚吡咯纳米线阵列/石墨烯片/二氧化锡复合材料。本发明方法制备过程简单、可靠、绿色环保,且制得的复合材料具有规整的空间结构,高能量密度和功率密度,以及优秀的循环性能。
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