提高超级电容器用Schiff碱过渡金属聚合物电极比容量的方法

    公开(公告)号:CN106971861A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710321499.X

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/48 H01G11/66

    Abstract: 一种提高超级电容器用Schiff碱过渡金属聚合物电极比容量的方法,属于有机体系超级电容器领域。本发明通过两步法直接在集流体上将两种不同的导电聚合物电沉积聚合。首先在有机体系下通过电沉积方式将Schiff碱过渡金属聚合物单体电聚合在集流体钛片上,之后在酸性体系下溶解苯胺(AN)单体通过电聚合的方式将苯胺聚合在已有一种导电聚合物的集流体钛片上组成双导电聚合物Poly[M(Schiff)]/PANI超级电容器用的电极材料。复合材料表现出独有的形貌,该电极材料通过两种导电聚合物之间的协同作用比其中任意一种导电聚合物单独使用时体现出更优秀的电容特性。本发明方法简单,可以将两者复合的这一结构与碳材料,过渡金属氧化物等进一步复合提高其作为超级电容器电极材料的性能。

    一种提高有机体系超级电容器碳材料比容量的方法

    公开(公告)号:CN106653385A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611050762.8

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/32 H01G11/38 H01G11/86

    Abstract: 本发明设计一种提高有机体系超级电容器碳材料电容量的方法,属于电化学超级电容器领域。其特点是以氟硼酸盐为碳材料活性添加剂,碳材料为碳纳米管、石墨烯等。该技术方法特征在于,通过在电极制备过程中加入少量氟硼酸盐作为活性添加剂,这类含有电解液阴离子成分的添加剂高度分散在电极材料中并且嵌入碳原子层,通过发生可逆的氧化还原反应提供法拉第准电容,以提高电极的比容量,提高比例在5%-50%。本发明提出的方法简单,添加剂量少而能有效提高有机电化学电容器碳材料电极的性能。

    一种表面处理改性的富锂锰基层状正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106410135A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610844468.8

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明涉及到的是利用低温固相法实现了锂离子电池用富锂锰基层状正极材料的表面NH4BF4离子交换的一种富锂层状正极材料离子交换表面处理的方法,所制备的正极材料具备了良好的循环稳定性和倍率性能。其制备方法是,1)配制原材料混合料;(2)烧结及粉体处理;(3)将活性材料与表面处理材料长时间均匀混合;4)对混合后的材料进行24-48 h的低温热处理,即得到表面处理后的正极活性材料;本发明所制得的NH4BF4离子交换表面处理的富锂锰基层状正极材料具有容量高、首次容量损失小、结构稳定性高、倍率性能好等优势。尤其采用Mn元素为基础原料,成本低,尤其适用于电动汽车电池、储能电池等等大型电池设备的应用。

    一种表面处理改性的富锂锰基层状正极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106410135B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610844468.8

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明涉及到的是利用低温固相法实现了锂离子电池用富锂锰基层状正极材料的表面NH4BF4离子交换的一种富锂层状正极材料离子交换表面处理的方法,所制备的正极材料具备了良好的循环稳定性和倍率性能。其制备方法是,(1)配制原材料混合料;(2)烧结及粉体处理;(3)将活性材料与表面处理材料长时间均匀混合;(4)对混合后的材料进行24‑48 h的低温热处理,即得到表面处理后的正极活性材料;本发明所制得的NH4BF4离子交换表面处理的富锂锰基层状正极材料具有容量高、首次容量损失小、结构稳定性高、倍率性能好等优势。尤其采用Mn元素为基础原料,成本低,尤其适用于电动汽车电池、储能电池等等大型电池设备的应用。

    一种提高有机体系超级电容器碳材料比容量的方法

    公开(公告)号:CN106653385B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201611050762.8

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明设计一种提高有机体系超级电容器碳材料电容量的方法,属于电化学超级电容器领域。其特点是以氟硼酸盐为碳材料活性添加剂,碳材料为碳纳米管、石墨烯等。该技术方法特征在于,通过在电极制备过程中加入少量氟硼酸盐作为活性添加剂,这类含有电解液阴离子成分的添加剂高度分散在电极材料中并且嵌入碳原子层,通过发生可逆的氧化还原反应提供法拉第准电容,以提高电极的比容量,提高比例在5%-50%。本发明提出的方法简单,添加剂量少而能有效提高有机电化学电容器碳材料电极的性能。

    一种超级电容器复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107658149B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710770517.2

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明主要属于电化学储能超级电容器电极材料领域,具体涉及一种超级电容器复合电极材料及其制备方法。所述方法利用氮掺杂石墨烯制备获得表面附有氮掺杂石墨烯的电极片;将所述表面附有氮掺杂石墨烯的电极片置于含有Schiff碱基过渡金属聚合物单体的有机电解液中,通过电化学方法进行原位聚合,得到所述复合超级电容器电极材料。所述方法通过添加尿素对石墨烯进行氮掺杂,经过氮掺杂的石墨烯具有赝电容和优异的电导性,其电容比纯的石墨烯作为基底时高10%‑20%,并且氮掺杂石墨烯电极材料经多次充放电后依然保持稳定。

    提高超级电容器用Schiff碱过渡金属聚合物电极比容量的方法

    公开(公告)号:CN106971861B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710321499.X

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 一种提高超级电容器用Schiff碱过渡金属聚合物电极比容量的方法,属于有机体系超级电容器领域。本发明通过两步法直接在集流体上将两种不同的导电聚合物电沉积聚合。首先在有机体系下通过电沉积方式将Schiff碱过渡金属聚合物单体电聚合在集流体钛片上,之后在酸性体系下溶解苯胺(AN)单体通过电聚合的方式将苯胺聚合在已有一种导电聚合物的集流体钛片上组成双导电聚合物Poly[M(Schiff)]/PANI超级电容器用的电极材料。复合材料表现出独有的形貌,该电极材料通过两种导电聚合物之间的协同作用比其中任意一种导电聚合物单独使用时体现出更优秀的电容特性。本发明方法简单,可以将两者复合的这一结构与碳材料,过渡金属氧化物等进一步复合提高其作为超级电容器电极材料的性能。

    一种超级电容器复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107658149A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710770517.2

    申请日:2017-08-31

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 H01G11/30 H01G11/36 H01G11/48

    Abstract: 本发明主要属于电化学储能超级电容器电极材料领域,具体涉及一种超级电容器复合电极材料及其制备方法。所述方法利用氮掺杂石墨烯制备获得表面附有氮掺杂石墨烯的电极片;将所述表面附有氮掺杂石墨烯的电极片置于含有Schiff碱基过渡金属聚合物单体的有机电解液中,通过电化学方法进行原位聚合,得到所述复合超级电容器电极材料。所述方法通过添加尿素对石墨烯进行氮掺杂,经过氮掺杂的石墨烯具有赝电容和优异的电导性,其电容比纯的石墨烯作为基底时高10%-20%,并且氮掺杂石墨烯电极材料经多次充放电后依然保持稳定。

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