一种用于锌离子混合超级电容器的低共熔溶剂电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN112289594B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011178632.9

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: H01G11/60 H01G11/62 H01G11/84

    摘要: 本发明提供了一种用于锌离子混合超级电容器的低共熔溶剂电解液的制备方法,属于电化学储能技术领域。所述低共熔溶剂电解液由一定摩尔比的高氯酸锌与氢键供体物质混合均匀,加热反应后,添加一种或两种导电剂制备而成。所述的氢键供体物质为尿素、N‑甲基乙酰胺、乙酰胺中的一种或两种;所述的导电剂为1,2‑二氯乙烷、碳酸二甲酯中的一种或两种。本发明所用电解液为低共熔溶剂,不易形成锌枝晶,提高了锌离子混合超级电容器电解液的电导率,因而使得锌离子混合超级电容器具有优异的电化学性能和高的能量密度。同时本发明所用电解液为非燃性物质,相比于有机电解液/离子液体电解液,具有更高的安全性。

    一种基于低共熔溶剂电解液构建锌离子混合超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN112309724A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011178614.0

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: H01G11/62 H01G11/84 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种基于低共熔溶剂电解液构建锌离子混合超级电容器的方法,属于电化学储能技术领域。所述低共熔溶剂电解液由一定摩尔比的氯化锌与氢键供体物质混合均匀,加热反应后,添加一种或两种导电剂制备而成。所述的氢键供体物质为尿素、乙二醇、氯化胆碱、乙酰胺中的一种或两种。所述的导电剂为1,2‑二氯乙烷、碳酸二甲酯中的一种或两种。本发明能够提高锌离子混合超级电容器电解液的电导率,抑制锌枝晶的生长,从而提高混合超级电容器的电化学性能。同时本发明所用电解液为非燃性物质,相比于离子液体/有机电解液,更安全环保。

    一种基于低共熔溶剂电解液构建锌离子混合超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN112309724B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011178614.0

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: H01G11/62 H01G11/84 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种基于低共熔溶剂电解液构建锌离子混合超级电容器的方法,属于电化学储能技术领域。所述低共熔溶剂电解液由一定摩尔比的氯化锌与氢键供体物质混合均匀,加热反应后,添加一种或两种导电剂制备而成。所述的氢键供体物质为尿素、乙二醇、氯化胆碱、乙酰胺中的一种或两种。所述的导电剂为1,2‑二氯乙烷、碳酸二甲酯中的一种或两种。本发明能够提高锌离子混合超级电容器电解液的电导率,抑制锌枝晶的生长,从而提高混合超级电容器的电化学性能。同时本发明所用电解液为非燃性物质,相比于离子液体/有机电解液,更安全环保。

    一种用于锌离子混合超级电容器的低共熔溶剂电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN112289594A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011178632.9

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: H01G11/60 H01G11/62 H01G11/84

    摘要: 本发明提供了一种用于锌离子混合超级电容器的低共熔溶剂电解液的制备方法,属于电化学储能技术领域。所述低共熔溶剂电解液由一定摩尔比的高氯酸锌与氢键供体物质混合均匀,加热反应后,添加一种或两种导电剂制备而成。所述的氢键供体物质为尿素、N‑甲基乙酰胺、乙酰胺中的一种或两种;所述的导电剂为1,2‑二氯乙烷、碳酸二甲酯中的一种或两种。本发明所用电解液为低共熔溶剂,不易形成锌枝晶,提高了锌离子混合超级电容器电解液的电导率,因而使得锌离子混合超级电容器具有优异的电化学性能和高的能量密度。同时本发明所用电解液为非燃性物质,相比于有机电解液/离子液体电解液,具有更高的安全性。

    一种制备超级电容器用分级多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN112279245A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011178631.4

    申请日:2020-10-29

    摘要: 本发明提供了一种制备超级电容器用分级多孔碳的方法,属于碳材料制备技术领域。该方法具体步骤是:将氯化物和碳酸盐分别溶解于去离子水中,然后将碳酸盐的水溶液缓慢滴加到氯化物的水溶液中,滴加完毕后,磁力搅拌一段时间,然后将碳源加入到上述溶液中,磁力搅拌后放入到烘箱中、保温;再将得到的反应物转移至刚玉坩埚中,在Ar保护气氛下保温;将活化得到的产物冷却到室温取出,加入稀盐酸超声洗涤,然后用去离子水洗涤至pH=7后得到多孔碳,经干燥后得到分级多孔碳材料。本发明一步共沉淀策略既能提供多孔碳材料制备所需的硬模板,还能提供盐模板,同时具有物理活化和化学活化效果,因而制备出的分级多孔碳材料具有优异的电化学性能。