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公开(公告)号:CN103996544B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201310538201.2
申请日:2013-11-04
申请人: 三星电子株式会社 , 康宁精密素材株式会社
IPC分类号: H01G11/26 , H01G11/86 , H01M4/583 , H01M4/24 , H01M4/26 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/05 , H01M10/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC分类号: H01G11/24 , B82Y99/00 , H01G11/28 , H01G11/36 , H01G11/50 , H01G13/02 , H01M4/04 , H01M4/0471 , H01M4/13 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M4/587 , H01M4/663 , H01M4/667 , H01M4/78 , H01M10/0587 , Y02E60/13 , Y10S977/932 , Y10T29/49115
摘要: 提供具有卷形式的电极结构、具有该电极结构的电极和电力装置以及制造电极结构的方法。所公开的电极结构具有以下结构:在其中,在其至少一个表面上分散有纳米材料的石墨烯膜以卷形式被卷绕。电极结构可以展现出高电极密度同时确保有利于电解质离子在石墨烯膜的接触面之间扩散的空间。此外,在电极结构被用于电力装置(例如,储能装置诸如超级电容器)的电极中的情形下,与集流器垂直对准的电极结构可以被稳定地保持,因而,可以有利于电解质离子的迁移。
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公开(公告)号:CN107004515B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201580058835.5
申请日:2015-10-30
申请人: 雷普索尔公司
CPC分类号: H01M4/667 , C01B32/186 , C01B32/194 , C01B2204/22 , C01P2006/40 , C04B35/522 , C04B38/0032 , C04B2111/00853 , C04B2235/48 , C04B2235/6028 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/32 , H01G11/48 , H01G11/52 , H01G11/86 , H01M4/0416 , H01M4/0452 , H01M4/0459 , H01M4/583 , H01M4/602 , H01M4/663 , H01M4/665 , H01M4/808 , Y02E60/13 , Y02T10/7022 , C04B38/0051 , C04B38/0054
摘要: 本发明涉及包括开孔石墨烯泡沫或类石墨烯泡沫的分层复合材料结构,其中石墨烯泡沫或类石墨烯泡沫被涂布有导电纳米多孔海绵结构,并且其中石墨烯泡沫或类石墨烯泡沫的至少10%v/v的孔的中空被填充有导电纳米多孔海绵结构。本发明还涉及用于制备分层复合材料结构的方法,其中导电纳米多孔海绵结构被电沉积以便涂布开孔石墨烯泡沫或类石墨烯泡沫和部分地填充石墨烯泡沫或类石墨烯泡沫的孔的中空。
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公开(公告)号:CN109686574A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811476489.4
申请日:2018-12-04
申请人: 江苏理工学院
摘要: 本发明涉及材料合成技术领域,尤其是一种MnO-Mn(OH)2/碳纳米纤维复合材料及其制备方法,具体是以静电纺丝法为辅助再经过炭化合成MnO-Mn(OH)2/CNF的方法。按照以下步骤进行:(1)取一定质量的聚丙烯腈溶于N,N-二甲基甲酰胺,搅拌均匀得到溶液A;(2)将一定量的锰盐缓慢加入到溶液A中,并充分搅拌形成混合溶液B;(3)将混合溶液B放置于针筒内进行静电纺丝作用;(4)将制得的纳米纤维垫在常温下干燥得到Mn/PAN纳米纤维;(5)将收集到的纳米纤维垫在惰性气体的氛围下煅烧,制得MnO-Mn(OH)2/CNF。本发明制备流程少,简单易操作并且投资成本低。
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公开(公告)号:CN109659142A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811287039.0
申请日:2018-10-31
申请人: 中山大学
摘要: 本发明涉及超级电容器电极材料领域,更具体地,涉及一种石墨碳/金属氮化物双壁纳米管阵列及其制备方法。本发明通过ZnO模板法电沉积法实现金属氧化物附着在石墨碳层的表面和石墨碳和金属氮化物对ZnO纳米棒的双层包覆,通过对金属氧化物的氮化处理和酸洗,从而制备出石墨碳/金属氮化物复合纳米管阵列。本发明所述的制备方法能实现石墨碳/金属氮化物复合纳米管阵列的可控合成,并调控石墨碳层和金属氮化物层各层厚度,可显著提高金属氮化物的导电性,提高电活性物种的传输速度,提高电极材料的性能。工艺简单,适合规模化或工业化生产,制备的石墨碳/金属氮化物复合纳米管阵列具有优越的超电容性能。
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公开(公告)号:CN109637830A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811620695.8
申请日:2018-12-28
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 本发明提供了一种NiO/石墨烯复合纳米片电极材料的制备方法。分别以水热法和Hummers法制备的Ni(OH)2纳米片和氧化石墨烯为前驱体。采用阳离子表面活性剂对Ni(OH)2纳米片进行修饰使其表面带有正电荷,然后将其与带有负电荷的氧化石墨烯进行混合。最后利用静电自组装和热处理工艺得到一种二维NiO/石墨烯复合纳米片材料。本发明制备方法简单,成本低廉,所制备的电极材料NiO与石墨烯混合均匀。并且制备的电极材料,不仅具有较高比容量,同时具有良好的速率性能以及优异的循环稳定性,是一种非常优异的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN109534412A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811354394.5
申请日:2018-11-14
申请人: 龙岩学院
CPC分类号: C01G53/00 , C01G45/1235 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , C01P2006/80 , H01G11/24 , H01G11/46
摘要: 本发明公开了一种三维多孔NiMn2O4的制备方法及在超级电容器中的应用,采用简单易操作的自牺牲模板法,模板剂为NH4HCO3,产生Ni、Mn元素的共沉淀前驱体,煅烧时产生H2O和CO2,从而产生三维多孔,既可以提高电极材料的比表面积,又可以促进电解液在电极材料孔道内的扩散,制备过程所需原料丰富,方便易得,工艺操作简单,适合大规模生产,具有良好的应用前景,所制备的三维多孔NiMn2O4制备成超级电容器的正极材料,通过电化学性能综合测试,在50mVs-1的扫描速率下,比电容高,达到539.75F/g,在充放电循环4000次后,还能保持到83.27%,循环稳定好。
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公开(公告)号:CN109192550A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811054894.7
申请日:2018-09-11
申请人: 上海应用技术大学
摘要: 本发明公开了一种无机纳米颗粒负载的还原氧化石墨烯自支撑薄膜、制备方法和应用。本发明将聚乙烯醇PVA水溶液和含无机铁盐的GO水溶液恒温搅拌直至混合均匀,通过真空抽滤的方式先获得PVA/Fe2O3/GO膜,再在还原剂的作用下还原制备PVA/Fe2O3/rGO膜。本发明的制备方法不仅操作简单,反应条件温和,易于大规模生产,而且制备的PVA/Fe2O3/rGO膜复合材料具有优异电化学性能,其作为超级电容器的正极材料和负极材料的比电容在10A/g电流密度下分别达到了534和838.2F/g。
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公开(公告)号:CN109134426A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810756600.9
申请日:2018-07-11
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C07D333/08 , H01G11/24 , H01G11/48
CPC分类号: C07D333/08 , H01G11/24 , H01G11/48
摘要: 本发明公开了一种如式1所示的苯‑噻吩衍生物TBTPH与其电化学聚合制备成微孔导电聚合物薄膜的方法,以及作为电极材料在超级电容器方面的应用。将TBTPH单体通过电化学聚合成膜具有很好的微孔结构,同时电流密度为0.1mA·cm‑2时PTBTPH薄膜表现出高的面积比电容为7.07mF·cm‑2。
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公开(公告)号:CN109133030A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811114757.8
申请日:2018-09-25
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种氮掺杂多孔碳材料的制备方法及其应用,其制备步骤包括:步骤1:将葡萄糖与含氮化合物加入到去离子水中,搅拌均匀后放入高压反应釜中在一定温度和时间下碳化反应,再经过滤、洗涤、干燥得到含氮前驱体;步骤2:将含氮前驱体和碱性无机物混合,经搅拌、干燥、煅烧、活化得到氮掺杂多孔碳材料;步骤3:将得到的氮掺杂多孔碳材料经过洗涤、过滤、烘干、研磨即得氮掺杂多孔碳材料,该材料的比表面积范围在1343‑1947m2g‑1,孔径分布均一,孔径分布为1‑2nm。该材料应用于超级电容器电极材料组装成超级电容器,当电流密度为0.5Ag‑1时,比电容值为320‑423F g‑1。在超级电容器、锂离子电池等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109036876A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810728020.9
申请日:2018-07-05
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种镍钴氢氧化物柔性电极的制备方法,首先配制镍盐和钴盐的混合溶液,将碳化的碳纳米管/棉复合物放入其中浸泡,然后混入配制的NH4Cl和NaOH混合溶液,静置,取出清洗,烘干,即得。本发明采用简单易行的化学合成法在碳化的碳纳米管/棉复合材料上原位生长镍钴双氢氧化物,从而制备高电化学性能的柔性电极,具有较高的比电容,且具有良好的柔性。
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