一种高比电容聚吡咯的制备方法

    公开(公告)号:CN104672447B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510086273.7

    申请日:2015-02-21

    发明人: 樊新 杨哲伟 刘铮

    IPC分类号: C08G73/06

    摘要: 本发明公开了一种高比电容聚吡咯的制备方法。该方法以乙二酸(oxalic acid)为聚吡咯polypyrrole,简称PPy)的掺杂剂,过硫酸铵作为氧化引发剂,通过化学氧化聚合的方法合成聚吡咯。通过改变吡咯单体与乙二酸的含量,可以制备出不同形貌的聚吡咯,经过对比及优化方案,确定了当吡咯单体与乙二酸的摩尔比为1:3时,制备的聚吡咯(PPy1/3)具有最高的比电容,在0.2A/g 的电流密度的测试条件下,其比电容可达744.38 F/g。

    一种以烟酸为模板和掺杂剂制备导电聚苯胺纳米管的方法

    公开(公告)号:CN105906805A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610271125.7

    申请日:2016-04-28

    摘要: 本发明公开了一种以烟酸为模板和掺杂剂制备导电聚苯胺纳米管的方法。称取烟酸加入到盛有20 ml去离子水的烧瓶中,室温搅拌10 min,将烧瓶转置于冰水浴中,然后向烧瓶中加入0.5 mL的苯胺和2 mL浓度为1mol/L的盐酸溶液,在冰水浴下搅拌1h,制得混合溶液,再向混合溶液中逐滴加入过硫酸铵的溶液,滴加完毕后在冰水浴的条件下继续搅拌12 h,随后加入2mL浓度为1mol/L的盐酸溶液搅拌均匀,最后用去离子水进行洗涤、抽滤,直至滤液呈中性,所得滤饼在60℃的真空干燥箱中干燥24 h,研磨收集,即制得导电聚苯胺纳米管。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。

    一种以乳糖为模板制备导电聚吡咯的方法

    公开(公告)号:CN105885046A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610426922.8

    申请日:2016-06-16

    IPC分类号: C08G73/06 C08K5/1545

    CPC分类号: C08G73/0611 C08K5/1545

    摘要: 本发明公开了一种以乳糖为模板制备导电聚吡咯的方法。称取乳糖加入到盛有30 mL去离子水的烧瓶中,室温搅拌0.5h后,将烧瓶转置于冰水浴中,然后向烧瓶中加入0.5 mL吡咯,在冰水浴中搅拌0.5 h,制得混合溶液,再向混合溶液中逐滴加入过硫酸铵溶液,在冰水浴中连续搅拌12 h,随后用2 mL 1mol/L的盐酸溶液进行掺杂,最后用去离子水对所得产物进行洗涤、抽滤,直至滤液呈中性,所得滤饼在50℃的真空干燥箱中干燥24 h,研磨收集,即制得导电聚吡咯。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,且所制得的导电聚吡咯具有电阻较低、比电容高和能量密度高等电化学性能。

    以苹果酸为模板和掺杂剂制备导电聚苯胺纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN105754093A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610245420.5

    申请日:2016-04-20

    摘要: 本发明公开了一种以苹果酸为模板和掺杂剂制备导电聚苯胺纳米棒的方法。该方法将苯胺分散在含有不同比例苹果酸的水溶液中,在冰水浴的条件下,充分搅拌,得到均匀的混合溶液。然后逐滴加入氧化引发剂——过硫酸铵,引发苯胺聚合,在搅拌条件下反应12 h。然后,再向溶液中加入2 mL 1M盐酸溶液,使聚苯胺充分掺杂。此后,用去离子水进行洗涤、抽滤,直至滤液呈中性;最后,在50℃下干燥,研磨收集,即制得导电聚苯胺纳米棒。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,所得纳米棒状结构的导电聚苯胺比块状聚苯胺有着更低的电阻、更高的比电容。

    以葡萄糖为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法

    公开(公告)号:CN105732979A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610245417.3

    申请日:2016-04-20

    摘要: 本发明公开了一种以葡萄糖为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法。该方法将苯胺分散到含有葡萄糖的水溶液中,然后加入自制的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵进行引发聚合,室温下反应12 h,再次加入葡萄糖充分还原氧化石墨烯,制得纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中葡萄糖在反应过程中有两个作用:(1)苯胺以葡萄糖为模板进行氢键自组装,随后通过氧化聚合与氧化石墨形成管状结构的复合材料;(2)绿色还原剂葡萄糖能够对氧化石墨烯进行还原。本发明制备的聚苯胺/石墨烯复合材料不仅具有纳米管状结构,同时具有良好的电化学性能。本发明方法制备工艺简单、绿色环保。

    剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104292439B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410519180.4

    申请日:2014-10-07

    IPC分类号: C08G63/08 C08B15/00

    摘要: 本发明公开了一种剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物复合材料的制备方法。通过接枝处理的方法在剑麻纤维素纳米晶须表面接枝聚乳酸低聚物,利用剑麻纤维素纳米晶须表面接枝的聚乳酸低聚物与聚乳酸之间的相容性形成良好的界面结合并采用原位复合技术制备剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物复合材料。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/聚乳酸生物复合材料具有优异的力学性能和生物相容性。

    一种以木糖醇为模板制备导电聚苯胺纳米管的方法

    公开(公告)号:CN105131281A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510647039.7

    申请日:2015-10-09

    IPC分类号: C08G73/02

    摘要: 本发明公开了一种以木糖醇为模板制备导电聚苯胺纳米管的方法。将一定量的木糖醇充分溶解在去离子水中,然后在冰水浴下加入已提纯的苯胺和10mL 1M盐酸溶液,充分搅拌后逐滴加入氧化引发剂——过硫酸铵,引发苯胺聚合,在搅拌条件下反应12h,得到具有管状结构的导电聚苯胺材料。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,且所制得的聚苯胺纳米管比未使用模板制备的聚苯胺具有高的比电容量和好的耐大电流性能,是一种理想的超级电容器电极材料。

    一种基于浮萍的碳包覆金属氧化物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111584251B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202010572592.X

    申请日:2020-06-22

    摘要: 本发明公开了一种基于浮萍的碳包覆金属氧化物电极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:配制金属离子溶液;将浮萍浸入溶液中培养;之后对其进行氧化处理、碳化处理,即得基于浮萍的碳包覆金属氧化物电极材料。本发明以浮萍为主要原料,价格低廉、易于获得,且操作简单。本发明制得的电极材料具有优良的能量密度和功率密度。将该电极材料作为工作电极展示出较高的比电容、优良的导电性及优异的倍率特性,解决了现有超级电容器的电极材料容量低且长时间循环容量不断衰减等问题,其比电容在1A/g的电流密度下可达410F/g,电流密度升高到20A/g,比电容高达230F/g,电容保持率为56%。