一种木基厚碳电极材料的制备方法及其在高性能电容器中的应用

    公开(公告)号:CN117038355B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202311142783.2

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种木基厚碳电极材料的制备方法及其在高性能电容器中的应用,包括将聚乙烯吡咯烷酮、硝酸锌溶解在醇溶液中制备成硝酸锌醇溶液;将得到的木片浸渍在硝酸锌醇溶液中,真空辅助浸渍,放置过夜后自然晾干,得到负载硝酸锌的木片;将所述负载硝酸锌的木片在空气气氛下升温,换氮气气氛升温碳化,降温后洗涤,干燥。本发明经高温碳化后的厚碳电极具有独特的膨胀结构、发达的多级孔结构、丰富的杂原子宫能团,作为自支撑电极材料用于碳基双电层超级电容器与锌离子混合超级电容器,无需额外的添加剂,最大化了电极空间/活性材料的利用率,最大化其电容性能。

    一种光/热双响应水凝胶致动器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116769208A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310589683.8

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种光/热双响应水凝胶致动器的制备方法,包括以下步骤:以多巴胺、碳纳米管为原料,制备改性碳纳米管;以漂白木浆纤维为原料,制备纳米纤维素悬浮液;将纳米纤维素悬浮液与改性碳纳米管进行混合,制得碳纳米管悬浮液;以N‑异丙基丙烯酰胺、碳纳米管悬浮液为原料,制备聚(N‑异丙基丙烯酰胺)水凝胶前驱体;以丙烯酰胺、纳米纤维素悬浮液为原料,制备聚丙烯酰胺水凝胶;将聚(N‑异丙基丙烯酰胺)水凝胶前驱体转移到聚丙烯酰胺水凝胶表面,制得基于聚多巴胺包覆碳纳米管的光/热双响应水凝胶致动器。本发明制备的水凝胶致动器具有优异的界面粘附性、温度响应性、近红外光响应性,力学强度和自感知功能。

    一种生物质基多孔氮掺杂碳材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112079352B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910509749.1

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种生物质基多孔氮掺杂碳材料的制备方法,将生物质原材料与氮源化学物质、活化剂按照一定的质量配比,通过水热反应和高温活化制备得到生物质氮掺杂多孔碳材料,制备工艺简单,操作性强,可得到高能量密度、高倍率性能以及长循环寿命的多孔氮掺杂碳材料。生物质原材料为金盘八角种子,预处理工艺简单,有效降低了成本提高了产率,且绿色可持续。还公开了一种生物质基多孔氮掺杂碳材料应用于超级电容器中电极的制备,有效提高超级电容器电极材料的比电容和循环寿命。

    一种各向异性纳米纤维素气凝胶及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN110172185A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910380073.0

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种各向异性纳米纤维素气凝胶的制备方法,包括以下步骤:S01,将TEMPO氧化法制得的纳米纤维素超声分散到水中得到纳米纤维素分散液;S02,将S01得到的纳米纤维素分散液以冷冻剂为冷源,对分散液进行定向冷冻;S03,将S02得到的冷冻后的样品放入干燥机中进行干燥。本发明还公开了一种各向异性纳米纤维素气凝胶,由上述制备方法制备得到。本发明最后还公开了一种各向异性纳米纤维素气凝胶制备装置。本发明提供的一种各向异性纳米纤维素气凝胶及其制备方法和装置,制备得到的纳米纤维素气凝胶,具有各向异性及有序分布的微孔结构,有望应用于气凝胶材料的选择性定向介质传输。

    一种木基厚碳电极材料的制备方法及其在高性能电容器中的应用

    公开(公告)号:CN117038355A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311142783.2

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种木基厚碳电极材料的制备方法及其在高性能电容器中的应用,包括将聚乙烯吡咯烷酮、硝酸锌溶解在醇溶液中制备成硝酸锌醇溶液;将得到的木片浸渍在硝酸锌醇溶液中,真空辅助浸渍,放置过夜后自然晾干,得到负载硝酸锌的木片;将所述负载硝酸锌的木片在空气气氛下升温,换氮气气氛升温碳化,降温后洗涤,干燥。本发明经高温碳化后的厚碳电极具有独特的膨胀结构、发达的多级孔结构、丰富的杂原子宫能团,作为自支撑电极材料用于碳基双电层超级电容器与锌离子混合超级电容器,无需额外的添加剂,最大化了电极空间/活性材料的利用率,最大化其电容性能。

    一种利用葡萄制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN110136992A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910438558.0

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种利用葡萄制备超级电容器电极材料的方法,以葡萄作为碳材料前驱体,通过添加不同的改性剂,采用低温预碳化和高温碳化活化相结合的方式,快速制备出具有三维多级孔结构和类石墨烯结构的电极材料,并通过三维网状结构和类石墨烯结构,增强其循环性能,实现不同的电容器比容量。本发明以生活中常见的生物质葡萄为原料,其来源丰富,价格低廉,制备方法具有操作简单、可重复性强,对环境无污染,符合可持续发展和环境保护的需求,可有效降低制备电极材料的成本;制备的生物质葡萄基电极材料,具有较高的比电容和良好的循环稳定性,是一种较为理想的超级电容器电极材料,具有广阔的发展前景。

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