苯胺/N-甲基硫堇共聚物与锌-苯胺/N-甲基硫堇共聚物二次电池

    公开(公告)号:CN104650354B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510042407.5

    申请日:2015-01-27

    摘要: 本发明公开了一种苯胺/N‑甲基硫堇共聚物与锌‑苯胺/N‑甲基硫堇共聚物二次电池。在三电极组成的电解池内,在常温常压下,采用循环伏安法对苯胺、N‑甲基硫堇、硫酸组成的电解液进行电解,在工作电极上得到电解产物,用二次蒸馏水洗涤该电解产物,并于60~90℃下干燥,即得苯胺/N‑甲基硫堇共聚物。将该共聚物作阴极,锌片为阳极,电解液为ZnCl2与NH4Cl,维尼伦布为隔膜,构建二次电池。本发明的二次电池具有良好的充放电性能,当电流密度为2mA·cm‑2时,二次电池库伦效率最大为96.62%;该二次电池经过150次充放电后,库伦效率为99.16%,比容量仅下降了3.43%,因此该电池具有良好的应用前景。

    一种在高碱性溶液中具有电活性的苯胺-邻甲苯胺共聚物及其电化学制备方法

    公开(公告)号:CN104388977A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410766604.7

    申请日:2014-12-12

    IPC分类号: C25B3/00

    摘要: 本发明公开了一种在高碱性溶液中具有电活性的苯胺-邻甲苯胺共聚物的电化学制备方法。该制法包括:由两裸铂片电极和一饱和甘汞电极组成的三电极体系的电解池内,利用循环伏安法电解苯胺、邻甲苯胺、硫酸以及离子液体1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯的混合溶液,获得的电解产物经洗涤、干燥后得到苯胺-邻甲苯胺共聚物。优点为本发明方法在离子液体中利用单体苯胺和邻甲苯胺合成共聚物,该共聚物在高碱性溶液中较宽的应用电位范围内能保持良好的电化学活性,并且具有较高的电导率;同时,本发明方法简单易行,便于生产中的实际操作,合成的共聚物有望应用于二次电池、电化学传感器、生物传感器、微生物燃料电池以及金属防腐等领域。

    一种聚天青C与聚苯胺双层膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104313666A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410543539.1

    申请日:2014-10-14

    摘要: 本发明公开了一种聚天青C与聚苯胺双层膜及其制备方法与应用。该制法包括:首先在由铂电极组成的电解池内,将硫酸和天青C进行电解,即可在铂电极上合成一层蓝色薄膜,并以此为工作电极组成的电解池内,对硫酸和苯胺进行电解,获得电解产物聚天青C与聚苯胺双层膜。本发明首次合成聚天青C与聚苯胺双层膜,该双层膜在pH1.0~11.0的电解液中仍能保持良好的电化学活性,在酸性及中性溶液中对甲醇具有良好的电催化性能,并且合成方法方便控制,便于生产中的实际操作,生产的产品不仅可以应用于电催化领域,而且也可应用于燃料电池、传感器、蓄电池、光电转化等领域。

    苯胺/N-甲基硫堇共聚物与锌-苯胺/N-甲基硫堇共聚物二次电池

    公开(公告)号:CN104650354A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510042407.5

    申请日:2015-01-27

    摘要: 本发明公开了一种苯胺/N-甲基硫堇共聚物与锌-苯胺/N-甲基硫堇共聚物二次电池。在三电极组成的电解池内,在常温常压下,采用循环伏安法对苯胺、N-甲基硫堇、硫酸组成的电解液进行电解,在工作电极上得到电解产物,用二次蒸馏水洗涤该电解产物,并于60~90℃下干燥,即得苯胺/N-甲基硫堇共聚物。将该共聚物作阴极,锌片为阳极,电解液为ZnCl2与NH4Cl,维尼伦布为隔膜,构建二次电池。本发明的二次电池具有良好的充放电性能,当电流密度为2mA·cm-2时,二次电池库伦效率最大为96.62%;该二次电池经过150次充放电后,库伦效率为99.16%,比容量仅下降了3.43%,因此该电池具有良好的应用前景。

    一种聚天青C与聚苯胺双层膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104313666B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201410543539.1

    申请日:2014-10-14

    摘要: 本发明公开了一种聚天青C与聚苯胺双层膜及其制备方法与应用。该制法包括:首先在由铂电极组成的电解池内,将硫酸和天青C进行电解,即可在铂电极上合成一层蓝色薄膜,并以此为工作电极组成的电解池内,对硫酸和苯胺进行电解,获得电解产物聚天青C与聚苯胺双层膜。本发明首次合成聚天青C与聚苯胺双层膜,该双层膜在pH1.0~11.0的电解液中仍能保持良好的电化学活性,在酸性及中性溶液中对甲醇具有良好的电催化性能,并且合成方法方便控制,便于生产中的实际操作,生产的产品不仅可以应用于电催化领域,而且也可应用于燃料电池、传感器、蓄电池、光电转化等领域。