石墨烯/碳球复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102509643B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110386968.9

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: H01G11/38 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯/碳球复合材料的其制备方法,属于复合材料技术领域。该方法通过超声剥落的方式获得了氧化石墨烯前驱体溶液;将葡萄糖在一定的温度下水热处理得到碳球;然后使氧化石墨烯和碳球在一定的条件下自组装并还原,得到石墨烯/碳球复合材料,该复合材料用作超级电容器电极材料,由于其中碳球有效的阻碍了石墨烯的团聚,使得石墨烯的双电层电容得以很好的展现,表现出了卓越的电化学性能。

    TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102509638A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110380842.0

    申请日:2011-11-25

    IPC分类号: H01G9/042

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料,属于复合材料领域。本发明以电化学剥离的石墨棒纳米片作为基底原料,以TiCl3溶液作为电镀液,通过恒电位电沉积法于石墨棒纳米片基底表面沉积一层致密均匀的TiO2而得。本发明制备的TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料具有很高的能量密度和功率密度,兼具石墨棒纳米片产生双电层电容与TiO2产生赝电容储能的特点,显示出很高的电化学电容行为,因此,可直接用于制作超级电容器电极。同时该复合材料显示出优良的倍率性能和较好的循环稳定性,具有很高的安全性能;此外,该复合材料还具有对环境无污染、循环寿命长、制备工艺简便、成本低廉、应用广泛等特点。

    TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102509638B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201110380842.0

    申请日:2011-11-25

    IPC分类号: H01G9/042

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料,属于复合材料领域。本发明以电化学剥离的石墨棒纳米片作为基底原料,以TiCl3溶液作为电镀液,通过恒电位电沉积法于石墨棒纳米片基底表面沉积一层致密均匀的TiO2而得。本发明制备的TiO2/石墨棒纳米片复合电极材料具有很高的能量密度和功率密度,兼具石墨棒纳米片产生双电层电容与TiO2产生赝电容储能的特点,显示出很高的电化学电容行为,因此,可直接用于制作超级电容器电极。同时该复合材料显示出优良的倍率性能和较好的循环稳定性,具有很高的安全性能;此外,该复合材料还具有对环境无污染、循环寿命长、制备工艺简便、成本低廉、应用广泛等特点。

    MnO2/石墨纳米片复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102496416B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110380591.6

    申请日:2011-11-25

    IPC分类号: H01B13/00 H01B1/04 H01G9/042

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种MnO2/石墨纳米片复合材料的制备,属于复合材料技术领域。该方法是先将经清洗处理的石墨棒进行电化学剥离处理,得到石墨纳米片基底;再利用高压静电吸附的方式将高锰酸根吸附在石墨纳米片表面,然后采用还原剂还原高锰酸根,在石墨纳米片基底上沉积MnO2,得到MnO2/石墨纳米片复合材料。本发明制备的复合材料兼具石墨纳米片产生双电层电容与MnO2产生赝电容储能特点,同时石墨纳米片彼此之间平行排列,改善了离子迁移途径,故而显现出超高的电化学电容行为,可直接作为超级电容器电极,具有较高的能量密度和高的功率密度,不需要添加导电物质和粘合剂等添加剂,显著地提高了电容器的比容量。

    石墨烯/碳球复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102509643A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110386968.9

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: H01G9/058

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯/碳球复合材料的其制备方法,属于复合材料技术领域。该方法通过超声剥落的方式获得了氧化石墨烯前驱体溶液;将葡萄糖在一定的温度下水热处理得到碳球;然后使氧化石墨烯和碳球在一定的条件下自组装并还原,得到石墨烯/碳球复合材料,该复合材料用作超级电容器电极材料,由于其中碳球有效的阻碍了石墨烯的团聚,使得石墨烯的双电层电容得以很好的展现,表现出了卓越的电化学性能。

    ZnO/还原氧化石墨烯/聚吡咯三元复合材料的制备方法及三元复合材料的应用

    公开(公告)号:CN102543464B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201110416738.2

    申请日:2011-12-13

    IPC分类号: H01G9/042

    CPC分类号: H01G11/32 Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种ZnO/还原氧化石墨烯/聚吡咯(ZnO/RGO/PPy)三元复合材料,属于复合材料技术领域。本发明采用两步法,首先制备得到均匀分散的二元复合物ZnO/还原氧化石墨烯(ZnO/RGO),然后再以二元复合物为模板,通过化学氧化法聚合吡咯(Py)单体,最终得到ZnO/RGO/PPy三元复合材料。本发明制备的复合材料兼具RGO的双电层电容和ZnO、PPy的赝电容储能特点,故而显现出较高的电化学电容行为,优良的倍率性能和较好的循环稳定性能,且具有较高的能量密度和高的功率密度,并可作为超级电容器电极材料。

    ZnO/还原氧化石墨烯/聚吡咯三元复合材料的制备方法及三元复合材料的应用

    公开(公告)号:CN102543464A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110416738.2

    申请日:2011-12-13

    IPC分类号: H01G9/042

    CPC分类号: H01G11/32 Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种ZnO/还原氧化石墨烯/聚吡咯(ZnO/RGO/PPy)三元复合材料,属于复合材料技术领域。本发明采用两步法,首先制备得到均匀分散的二元复合物ZnO/还原氧化石墨烯(ZnO/RGO),然后再以二元复合物为模板,通过化学氧化法聚合吡咯(Py)单体,最终得到ZnO/RGO/PPy三元复合材料。本发明制备的复合材料兼具RGO的双电层电容和ZnO、PPy的赝电容储能特点,故而显现出较高的电化学电容行为,优良的倍率性能和较好的循环稳定性能,且具有较高的能量密度和高的功率密度,并可作为超级电容器电极材料。

    MnO2/石墨纳米片复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN102496416A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110380591.6

    申请日:2011-11-25

    IPC分类号: H01B13/00 H01B1/04 H01G9/042

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了一种MnO2/石墨纳米片复合材料的制备,属于复合材料技术领域。该方法是先将经清洗处理的石墨棒进行电化学剥离处理,得到石墨纳米片基底;再利用高压静电吸附的方式将高锰酸根吸附在石墨纳米片表面,然后采用还原剂还原高锰酸根,在石墨纳米片基底上沉积MnO2,得到MnO2/石墨纳米片复合材料。本发明制备的复合材料兼具石墨纳米片产生双电层电容与MnO2产生赝电容储能特点,同时石墨纳米片彼此之间平行排列,改善了离子迁移途径,故而显现出超高的电化学电容行为,可直接作为超级电容器电极,具有较高的能量密度和高的功率密度,不需要添加导电物质和粘合剂等添加剂,显著地提高了电容器的比容量。