一种基于碳复合氮化硼材料的微型超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN112038112A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010854800.5

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: H01G11/84 H01G11/56

    摘要: 本申请公开了一种基于碳复合氮化硼材料的微型超级电容器的制备方法,包括以下步骤:制备氮化硼和碳材料的复合材料BN/C;制备BN/C复合材料电解质:将BN/C复合材料,乙炔炭黑和PVDF加入到有机溶剂中,搅拌混合均匀,得BN/C复合材料电解质;制备KOH凝胶电解质,将PVA和KOH加入去离子水中,加热并搅拌溶液至透明,得KOH凝胶电解质;制备微型超级电容器:在基底上通过丝网印刷法刷导电银浆作为集流体,在集流体的表面通过丝网印刷法刷复合材料BN/C电解质作为电解质,在电解质的表面通过丝网印刷法刷KOH凝胶电解质,干燥得所述的微型超级电容器。本发明的有益效果为:本发明将平时的工业碳材料改为生物碳材料,将生物碳和BN复合,大大地提高了电极的容量。

    一种超级电容器用MOFs复合电极材料及制备方法与工作电极

    公开(公告)号:CN111508724A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010528596.8

    申请日:2020-06-11

    摘要: 本发明提供一种超级电容器用MOFs复合电极材料及制备方法与工作电极,其中:MOFs复合电极材料主要由Ni-BTC基体及包覆在Ni-BTC基体上的PEDOT包覆层组成,以EDOT单体的摩尔量计,EDOT与Ni-BTC的摩尔比为1:(1~4)。其制备方法是以六水合硝酸镍和均苯三甲酸为原料用水热法合成Ni-BTC;再采用液相的方法,将PEDOT生长在Ni-BTC表面制得。本发明还提供包括上述的MOFs复合电极材料或者上述方法制得的MOFs复合电极材料的超级电容器用MOFs复合电极浆料和工作电极。本发明提供的该MOFs复合电极材料结合了Ni-BTC和PEDOT的优点,既保持了高的比电容,也提高了材料的导电性,降低了阻抗,同时还提高了材料的稳定性。

    一种基于改性钛酸钡纳米线原位聚合高介电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111995780B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010854972.2

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: C08J5/18 C08L87/00 C08G83/00

    摘要: 本申请提供一种基于改性钛酸钡纳米线原位聚合高介电薄膜的制备方法,包括以下步骤:通过两步水热法制备钛酸钡纳米线;用多巴胺对步骤(1)所得钛酸钡纳米线进行表面修饰;在惰性环境中,将修饰后的钛酸钡纳米线与异硫氰酸酯加入N‑甲基吡咯烷酮溶液中搅拌进行亲核加成反应,并向反应液中加入4,4’‑二氨基二苯甲烷进行原位聚合反应,将聚合反应产物滴入甲醇中进行提纯,干燥得中间产物;将中间产物溶于N‑甲基吡咯烷酮溶液中,混合搅拌均匀,将混合液流延在基板上成膜,干燥得所述薄膜;本发明的有益效果为:本发明所述制备方法所得薄膜在高电场下仍然能够保持较高的充电‑放电效率,有效提升了高介电薄膜的稳定性以及介电性能。

    一种高储能低损耗的双层复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111961241B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202010861419.1

    申请日:2020-08-24

    摘要: 本申请公开了一种高储能低损耗的双层复合膜的制备方法,包括以下步骤:选取高介电常数材料,并配制成溶液:将高介电常数材料溶于有机溶剂中,搅拌至材料完全溶解;配制聚醚酰亚胺溶液:将聚醚酰亚胺溶液均匀浇铸于基板上,烘干,得聚醚酰亚胺薄膜;在聚醚酰亚胺薄膜表面均匀流延一层高介电常数材料溶液,烘干,得所述双层复合膜;本发明的有益效果为:本发明所述双层复合膜PVDF基材料可以提高聚醚酰亚胺(PEI)薄膜的介电常数以及击穿场强,使双层复合膜可得到更高的储能密度;PEI薄膜可通过抑制PVDF基材料的极化驰豫以及漏电流来降低介电损耗,解决薄膜电容器工作时产热过高的问题,使得高储能的薄膜电容器应用成为了可能。

    全固态柔性超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112103094A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010968859.7

    申请日:2020-09-15

    IPC分类号: H01G11/84 H01G11/56 H01G11/10

    摘要: 本发明提供一种全固态柔性超级电容器及制备方法,包括步骤:(1)将聚偏氟乙烯溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,加入活性炭和乙炔黑得到溶液,将溶液刮涂在铝箔上,干燥后形成单面或双面活性炭电极;(2)将聚乙烯醇、或者聚乙烯醇和聚乙二醇的混合物溶于去离子水,充分搅拌制备聚乙烯醇溶液,加入LiClO4作为导电盐,搅拌后制备为透明凝胶溶液,倒入模具中真空干燥箱中干燥后获得固态电解质;(3)将电极在去离子水中充分浸润,然后涂上制备的透明凝胶溶液,将固态电解质夹在两片电极之间,真空干燥箱中干燥后,获得全固态超级电容器。本发明制备的固态电解质有一定的机械强度,可取代隔膜。可叠加多片电极与电解质以增大容量。

    一种基于改性钛酸钡纳米线原位聚合高介电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111995780A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010854972.2

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: C08J5/18 C08L87/00 C08G83/00

    摘要: 本申请提供一种基于改性钛酸钡纳米线原位聚合高介电薄膜的制备方法,包括以下步骤:通过两步水热法制备钛酸钡纳米线;用多巴胺对步骤(1)所得钛酸钡纳米线进行表面修饰;在惰性环境中,将修饰后的钛酸钡纳米线与异硫氰酸酯加入N-甲基吡咯烷酮溶液中搅拌进行亲核加成反应,并向反应液中加入4,4’-二氨基二苯甲烷进行原位聚合反应,将聚合反应产物滴入甲醇中进行提纯,干燥得中间产物;将中间产物溶于N-甲基吡咯烷酮溶液中,混合搅拌均匀,将混合液流延在基板上成膜,干燥得所述薄膜;本发明的有益效果为:本发明所述制备方法所得薄膜在高电场下仍然能够保持较高的充电-放电效率,有效提升了高介电薄膜的稳定性以及介电性能。

    一种高储能低损耗的双层复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111961241A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010861419.1

    申请日:2020-08-24

    摘要: 本申请公开了一种高储能低损耗的双层复合膜的制备方法,包括以下步骤:选取高介电常数材料,并配制成溶液:将高介电常数材料溶于有机溶剂中,搅拌至材料完全溶解;配制聚醚酰亚胺溶液:将聚醚酰亚胺溶液均匀浇铸于基板上,烘干,得聚醚酰亚胺薄膜;在聚醚酰亚胺薄膜表面均匀流延一层高介电常数材料溶液,烘干,得所述双层复合膜;本发明的有益效果为:本发明所述双层复合膜PVDF基材料可以提高聚醚酰亚胺(PEI)薄膜的介电常数以及击穿场强,使双层复合膜可得到更高的储能密度;PEI薄膜可通过抑制PVDF基材料的极化驰豫以及漏电流来降低介电损耗,解决薄膜电容器工作时产热过高的问题,使得高储能的薄膜电容器应用成为了可能。

    化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法

    公开(公告)号:CN111968857B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010882703.7

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: H01G4/18 H01G4/33

    摘要: 本发明提供了一种化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法,包括以下步骤:首先用一定浓度的三氧化铬溶液对BOPP薄膜表面进行处理,洗净,烘干,然后在薄膜表面流延一层高介电材料,从而得到双层复合薄膜,优点在于:(1)利用三氧化铬的氧化性将BOPP薄膜表面的甲基集团氧化成羰基集团,增加BOPP的表面能,从而增加双层复合薄膜的层间结合力,实现了两者的双层复合;(2)BOPP具有较低的损耗,较高的击穿,但介电常数较低,限制了它的使用,高介电材料介电常数较大,但损耗较大,通常两种材料较难复合在一起,该法通过实现BOPP和高介电材料的双层复合,结合了两种材料的优点,提高了薄膜电容器的储能密度。

    一种超级电容器用MOFs复合电极材料及制备方法与工作电极

    公开(公告)号:CN111508724B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010528596.8

    申请日:2020-06-11

    摘要: 本发明提供一种超级电容器用MOFs复合电极材料及制备方法与工作电极,其中:MOFs复合电极材料主要由Ni‑BTC基体及包覆在Ni‑BTC基体上的PEDOT包覆层组成,以EDOT单体的摩尔量计,EDOT与Ni‑BTC的摩尔比为1:(1~4)。其制备方法是以六水合硝酸镍和均苯三甲酸为原料用水热法合成Ni‑BTC;再采用液相的方法,将PEDOT生长在Ni‑BTC表面制得。本发明还提供包括上述的MOFs复合电极材料或者上述方法制得的MOFs复合电极材料的超级电容器用MOFs复合电极浆料和工作电极。本发明提供的该MOFs复合电极材料结合了Ni‑BTC和PEDOT的优点,既保持了高的比电容,也提高了材料的导电性,降低了阻抗,同时还提高了材料的稳定性。

    化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法

    公开(公告)号:CN111968857A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010882703.7

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: H01G4/18 H01G4/33

    摘要: 本发明提供了一种化学法提高薄膜附着力实现介电薄膜双层复合的方法,包括以下步骤:首先用一定浓度的三氧化铬溶液对BOPP薄膜表面进行处理,洗净,烘干,然后在薄膜表面流延一层高介电材料,从而得到双层复合薄膜,优点在于:(1)利用三氧化铬的氧化性将BOPP薄膜表面的甲基集团氧化成羰基集团,增加BOPP的表面能,从而增加双层复合薄膜的层间结合力,实现了两者的双层复合;(2)BOPP具有较低的损耗,较高的击穿,但介电常数较低,限制了它的使用,高介电材料介电常数较大,但损耗较大,通常两种材料较难复合在一起,该法通过实现BOPP和高介电材料的双层复合,结合了两种材料的优点,提高了薄膜电容器的储能密度。