一种催化电极-氧化还原电解质电容体系的构建方法

    公开(公告)号:CN109801795A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811606215.2

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明公开了一种催化电极-氧化还原电解质电容体系的构建方法,属于超级电容器技术领域。本发明采用商业化集流体在无需沉积或涂布任何活性材料的情况下,与特定氧化还原电解质成分组成新型催化电极-氧化还原电解质电容体系,该电容体系借助电极与氧化还原电解质之间的相互催化作用,通过电极及电解质的双重法拉第反应提供较高电容,其在较宽温度窗口内均具有高的法拉第电容,而且可以通过增大电极面积任意放大电容容量,可有效避免传统电容器件在放大过程中的电容衰减问题,能以较低技术门槛和成本进行高效能量储存,有较重要的推广意义。

    一种超薄菱形截面硫硒化钴复合纳米阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN105977033B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610417520.1

    申请日:2016-06-15

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/042 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种超薄菱形截面硫硒化钴复合纳米阵列的制备方法,将硝酸钴溶于蒸馏水中,再加入氯化铵和尿素,将溶液搅拌混合均匀后转入含有导电玻璃的水热反应釜中,然后于120‑150℃水热反应30‑60min,冷却至室温后用蒸馏水反复冲洗得到表面覆盖有碱式碳酸钴的导电玻璃片;将硒粉和硫粉充分研磨混合后置于瓷舟内,再将表面覆盖有碱式碳酸钴的导电玻璃片置于瓷舟内,然后将瓷舟置于管式炉内并通入保护气,于450℃反应1‑3h后得到超薄菱形截面硫硒化钴复合纳米阵列。本发明制得的硫硒化钴复合纳米阵列具有较大的比表面积并提供了良好的电子传输孔道,因而表现出良好的电化学特性和催化性能,能够很好地应用于量子点敏化太阳能电池的对电极。

    一种量子点敏化太阳能电池石墨烯复合对电极的制备方法

    公开(公告)号:CN106328379B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610827745.4

    申请日:2016-09-18

    IPC分类号: H01G9/042 H01G9/048 H01G9/20

    摘要: 本发明公开了一种量子点敏化太阳能电池石墨烯复合对电极的制备方法,属于量子点敏化太阳能电池对电极的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:配制多硫电解液,配制氧化石墨烯溶液,用砂纸将铜片打磨光亮后置于盐酸溶液中于70℃水浴17‑20min,取出铜片用去离子水清洗干净置于氧化石墨烯溶液中于90‑120℃水热反应5‑12h,将制得的石墨烯复合铜片冷冻干燥,置于多硫电解液中硫化10min,最终制得量子点敏化太阳能电池石墨烯复合对电极。本发明制备方法简单,重复率高,所制得的石墨烯能够均匀紧密地生长在金属片上,用于量子点敏化太阳能电池能够有效提高电池的稳定性。

    一种催化电极-氧化还原电解质电容体系的构建方法

    公开(公告)号:CN109801795B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201811606215.2

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明公开了一种催化电极‑氧化还原电解质电容体系的构建方法,属于超级电容器技术领域。本发明采用商业化集流体在无需沉积或涂布任何活性材料的情况下,与特定氧化还原电解质成分组成新型催化电极‑氧化还原电解质电容体系,该电容体系借助电极与氧化还原电解质之间的相互催化作用,通过电极及电解质的双重法拉第反应提供较高电容,其在较宽温度窗口内均具有高的法拉第电容,而且可以通过增大电极面积任意放大电容容量,可有效避免传统电容器件在放大过程中的电容衰减问题,能以较低技术门槛和成本进行高效能量储存,有较重要的推广意义。

    一种磷化镍柔性纤维超级电容器电极的制作方法及其应用

    公开(公告)号:CN109659155A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811606189.3

    申请日:2018-12-27

    摘要: 本发明公开了一种磷化镍柔性纤维超级电容器电极的制作方法及其应用,属于柔性微型超级电容器电极制作技术领域,该方法选用硫酸镍和次磷酸钠作为反应原料,弱碱性介质中以特定剂量的硫酸镍与次磷酸钠混合,常温下搅拌均匀,然后通过特定温度下水热反应若干小时,镍丝集流体表面包覆沉积一层磷化镍活性材料形成拉法第纤维电极,其制作工艺简单快捷,磷化镍活性材料与集流体结合牢固不易脱落。由于磷化镍具有典型的金属特性,电子极易在电极与电解质界面快速迁移,同时具有比传统氧化物或硫化物更高的法拉第活性,可用于高性能柔性纤维超级电容器及储能织物。

    一步水热法合成石墨烯-氢氧化镍复合物超级电容器电极的方法

    公开(公告)号:CN106098414B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610598927.9

    申请日:2016-07-27

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/30 H01G11/32

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一步水热法合成石墨烯‑氢氧化镍复合物超级电容器电极的方法,具体步骤为:将非离子型高分子表面活性剂P123(聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物)和氧化石墨烯超声分散于去离子水中形成均匀分散液;再将可溶性镍盐和尿素加入到上述均匀分散液中,搅拌混合均匀形成前驱体溶液;然后将上述前驱体溶液转移至水热反应釜中,将预先清洗过的泡沫镍浸入水热反应釜内的前驱体溶液中,于100‑180℃水热反应2‑24h,在泡沫镍基底表面生长沉积石墨烯‑氢氧化镍复合物形成活性电极。本发明合成方法简单,易于控制,成本低廉,所制备的活性电极显示出较高的比电容和倍率性能。

    一种石墨烯-活性炭复合物超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105655154B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610013075.2

    申请日:2016-01-11

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯‑活性炭复合物超级电容器电极材料的制备方法,主要以蛋清和氧化石墨烯作为原料,以较低的成本制备同时具有较高比容、倍率和循环寿命的超级电容器电极材料,具体技术方案要点为:将鸡蛋清磁力搅拌成泡沫状稠浆,同时将氧化石墨烯分散液加入蛋清泡沫,形成均匀复合物浆料。然后将该复合物置于管式炉中于不同温度先后进行碳化和活化处理,形成同时具备微孔、介孔和大孔的层状碳质复合物。本发明制备的碳质复合材料能提供较高的电双层和赝电容,同时具备较高的电子和离子导电性,以及优越的结构韧性,从而能全方位提高电容器的比容、倍率和循环寿命。

    一种制备核壳结构ZnO/g-C3N4复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106430286B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610827566.0

    申请日:2016-09-18

    IPC分类号: C01G9/02 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种制备核壳结构ZnO/g‑C3N4复合材料的方法,具体步骤为:将尿素溶解在二次水中,室温下搅拌得到澄清溶液,再将氧化锌纳米颗粒超声分散至上述澄清溶液中,室温搅拌将水分挥发,得到白色固体粉末,将所得的白色固体粉末转移至瓷坩埚中,再将瓷坩埚敞口放置于马弗炉中,先于125‑135℃低温热处理30分钟,然后升温至450℃高温热处理2小时,最终得到淡黄色的核壳结构ZnO/g‑C3N4复合材料。本发明制备工艺简单易行,重复性好,可用于大批量生产,制得的具有核壳结构的ZnO/g‑C3N4复合材料在光学、电学和热学等相关领域均具有较好的应用前景。

    一种金属内嵌多孔碳对电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105742072A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610219918.4

    申请日:2016-04-11

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/042

    摘要: 本发明公开了一种金属内嵌多孔碳对电极材料的制备方法,将可溶性淀粉和明胶粉加入到去离子水中,再将可溶性钴盐和可溶性镍盐加入到上述混合溶液中,于80℃搅拌混合均匀形成溶胶,然后将该溶胶于80℃搅拌24h形成凝胶,再将凝胶置于干燥箱内于80℃干燥形成干凝胶,将所得干凝胶置于管式炉中,在N2气氛条件下于600?900℃煅烧2h,自然冷却后制得钴镍合金内嵌的氮硫共掺杂多孔碳对电极材料。本发明所用原料均为常见的试剂,成本低廉;制备方法简单,适宜大批量生产;所得产品中的氮硫掺杂使多孔碳表面的电荷分布发生改变,形成不同电性的催化活性位点,同时提高碳材料的表面润湿性,因而具有明显的催化活性。