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公开(公告)号:CN113823511A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111059861.3
申请日:2021-09-10
Applicant: 华南师范大学
Abstract: 本发明涉及一种微型电容器及其制备方法,涉及微型超级电容器领域。该微型电容器包括正电极,所述正电极上沉积有复合材料层,所述复合材料层为GQD/Co(OH)2/Ni复合材料。所述微型电容器具备较高的能量密度,并且体积小,可循环折叠弯曲,同时无线充电。
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公开(公告)号:CN113823511B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111059861.3
申请日:2021-09-10
Applicant: 华南师范大学
Abstract: 本发明涉及一种微型电容器及其制备方法,涉及微型超级电容器领域。该微型电容器包括正电极,所述正电极上沉积有复合材料层,所述复合材料层为GQD/Co(OH)2/Ni复合材料。所述微型电容器具备较高的能量密度,并且体积小,可循环折叠弯曲,同时无线充电。
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公开(公告)号:CN117976420A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311756305.0
申请日:2023-12-19
Applicant: 华南师范大学
Abstract: 本发明涉及一种铝离子及其制备方法和应用。一种铝离子电容器,该电容器包括电极材料;所述该电极材料的的主要原料包括聚吡咯和二硫化钼;所述二硫化钼被所述聚吡咯包覆。本发明的铝离子电容器,通过将聚吡咯(PPy)电沉积在二硫化钼(MoS2)上,使二者发挥协同效应,实现电极材料的结构稳定并提升电容器的循环稳定性和电化学性能。采用上述电极材料分别作为正、负极1mol/LAlCl为电解液组装的电容器,在1A g‑1的电流密度下,比电容为190F g‑1,功率密度为500W kg‑1,能量密度为26.39Wh kg‑1,且有着较为平稳的循环稳定性,经过10000次充放电循环后,电容保持率为89.4%。
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公开(公告)号:CN113241259B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110471638.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 华南师范大学
Abstract: 本发明涉及一种钾离子电容器及其制备方法,属于超级电容器储能技术领域。该钾离子电容器包括MoPO/MoS2复合电极材料,该MoPO/MoS2复合电极材料通过以下方法制备得到:以(NH4)6Mo7O24·4H2O、CH3CSNH2、尿素、乙醇、水为原料,通过水热法在碳布上制备MoS2纳米片;以所述MoS2纳米片、磷酸盐缓冲液、(NH4)6Mo7O24·4H2O为原料,通过恒电流沉积法制备MoPO/MoS2复合电极材料。该钾离子电容器为对称超级电容器,比容量为150.5F/g,能量密度可达52.6Wh/kg,且具有良好的循环稳定性,在1A/g的电流密度下,循环26000次容量仍能保持90%。
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公开(公告)号:CN113241259A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110471638.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 华南师范大学
Abstract: 本发明涉及一种钾离子电容器及其制备方法,属于超级电容器储能技术领域。该钾离子电容器包括MoPO/MoS2复合电极材料,该MoPO/MoS2复合电极材料通过以下方法制备得到:以(NH4)6Mo7O24·4H2O、CH3CSNH2、尿素、乙醇、水为原料,通过水热法在碳布上制备MoS2纳米片;以所述MoS2纳米片、磷酸盐缓冲液、(NH4)6Mo7O24·4H2O为原料,通过恒电流沉积法制备MoPO/MoS2复合电极材料。该钾离子电容器为对称超级电容器,比容量为150.5F/g,能量密度可达52.6Wh/kg,且具有良好的循环稳定性,在1A/g的电流密度下,循环26000次容量仍能保持90%。
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