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。

    一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法

    公开(公告)号:CN109449007B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201811316895.4

    申请日:2018-11-05

    摘要: 本发明公开了一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法,属于新能源技术领域。本发明以废弃烟蒂为碳源,用去离子水清洗去除表面杂质,洗净烘干后进行粉碎,并与碱金属氢氧化物和硫脲均匀混合;在惰性气体中,以5℃/min的速率升温至活化温度,保温2h,得到活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,用去离子水清洗至中性,干燥研磨并过筛,得到超级电容器用纳米碳片。本发明提出利用废弃烟蒂、采用熔融碱的策略制备二维多孔碳材料的方法,该方法不仅节能环保、工艺简单、成本低廉,而且制备的多孔碳材料具有良好的稳定性和优异的综合性能,作为超级电容器电极材料具有广阔的市场应用前景。

    一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法

    公开(公告)号:CN109449007A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811316895.4

    申请日:2018-11-05

    摘要: 本发明公开了一种用于超级电容器电极的硫、氮共掺杂薄纳米碳片的制备方法,属于新能源技术领域。本发明以废弃烟蒂为碳源,用去离子水清洗去除表面杂质,洗净烘干后进行粉碎,并与碱金属氢氧化物和硫脲均匀混合;在惰性气体中,以5℃/min的速率升温至活化温度,保温2h,得到活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,用去离子水清洗至中性,干燥研磨并过筛,得到超级电容器用纳米碳片。本发明提出利用废弃烟蒂、采用熔融碱的策略制备二维多孔碳材料的方法,该方法不仅节能环保、工艺简单、成本低廉,而且制备的多孔碳材料具有良好的稳定性和优异的综合性能,作为超级电容器电极材料具有广阔的市场应用前景。

    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。

    一种超级电容器用硫、氮、磷共掺杂多孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109231201A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811316892.0

    申请日:2018-11-05

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器用硫、氮、磷共掺杂多孔碳材料的制备方法,属于新能源技术领域。本发明以银杏叶为碳源,用去离子水清洗去除表面杂质,洗净烘干后进行粉碎,并与复合碱金属氢氧化物均匀混合;在惰性气体中,以5℃/min的速率升温至活化温度,保温2h,得到活化产物;最后对活化产物进行酸洗中和,用去离子水清洗至中性,干燥研磨并过筛,得到超级电容器用多孔炭材料。本发明利用银杏叶为原料来制备超级电容器用炭材料,不仅节能环保、工艺简单、成本低廉,而且能够实现硫、氮、磷元素的“自掺杂”,从而提高电化学活性位点和增强与电解液的润湿性能,作为超级电容器电极材料具有广阔的市场应用前景。

    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。

    一种溶剂热法制备阳离子插入的二维Ti3C2Tx材料的方法

    公开(公告)号:CN108455610A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810602209.3

    申请日:2018-06-12

    IPC分类号: C01B32/90

    摘要: 本发明公开了一种溶剂热法制备阳离子插入的二维Ti3C2Tx材料的方法,属于粉体制备技术领域。该方法是将金属阳离子的氟盐溶解于盐酸溶液中,然后将MAX相材料Ti3AlC2粉末加入其中,在反应釜中加热一定时间后,产物用蒸馏水和无水乙醇反复清洗,得到黑色粉末产物,干燥,得到阳离子插入的二维Ti3C2Tx材料。本发明不仅能够一步反应条件下实现Ti3C2Tx材料的刻蚀和阳离子插入,而且由于制备过程简单方便,重复性好,且适合规模化制备,具有较好的商业化应用前景。