基于管状金属氧化物的三维微柱阵列活性电极及制备方法

    公开(公告)号:CN109659146A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811547972.7

    申请日:2018-12-18

    申请人: 清华大学

    发明人: 尤政 王晓峰

    摘要: 本发明公开了属于微储能器件领域的一种基于管状金属氧化物的三维微柱阵列活性电极及制备方法。在硅基底上依次附着Si/SiO2,三维的微柱阵列电极、纳米金属氧化物活性电极薄膜和三维微柱阵列电极的集流体,组成三维微柱阵列活性电极。以氧化钌、氧化锰等为纳米金属氧化物。首先加工微柱及“微草”结构;继而以“微草”结构为沉积模板,制备具有三维管状的纳米金属氧化物薄膜,得到三维微柱阵列活性电极。该管状微结构促进了电极比表面积的提升,使其具有优异的电化学储能特性,比容量高达99.3mF/cm2,用于超级电容器电极,有效的促进了微储能器件能量密度和功率密度的提升,为应用于可穿戴电子器件、无线传感网络提供了帮助。

    一种铅碳超级电容器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109637818A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811639023.1

    申请日:2018-12-29

    申请人: 苏州大学

    发明人: 高建峰

    摘要: 本发明公开了一种铅碳超级电容器,包括正极板、碳负极板、多块铅碳双性极板、介于相邻极板之间的隔膜以及电解液;所述隔膜为AGM隔板,电解液为稀硫酸电解液;按照正极板、多块铅碳双性极板以及碳负极板依次排布组装,极板之间设置耐酸橡胶密封条,用固定螺栓定位极板并压紧固定;所述铅碳双性极板由塑料边框、集流体、正极活性物质和碳负极组成;所述集流体嵌入塑料边框中;所述集流体为正面带网格状凹槽的铅板,所述正极活性物质镶嵌在凹槽内,集流体的反面为平板状,用有机导电胶粘结碳负极。本发明的超级电容器,结构紧凑,体积小巧,具有较高的功率密度和较高能量密度。

    一种超级电容器用电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108878172A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710324931.0

    申请日:2017-05-10

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/28

    CPC分类号: H01G11/86 H01G11/28

    摘要: 本发明涉及一种超级电容器用电极的制备方法,利用可溶于水的酸性气体对添加在浆料中的PTFE乳液破乳,使悬浮于乳液的PTFE球状颗粒破乳后伸展为纤维状,得到一种涂层结构稳定的高性能超级电容器电极;其中PTFE纤维则犹如“建筑材料中的钢筋”一样在电极涂层内部起到桥连作用,而胶粒状粘结剂犹如“建筑材料中的水泥”一样在电极活性物质和导电剂颗粒之间和电极涂层与集流体之间起到点对点粘结作用;通过胶粒状粘结剂与PTFE纤维的协同作用,既保证了电极涂层与集流体的界面粘结力,又提高了电极涂层内部的结构稳定性,使制备出的电极加工性能较好,在分切、卷绕等加工过程中不易发生脱粉,从而提高了超级电容器的高温负荷可靠性及循环寿命。

    一种自加热微型超级电容器

    公开(公告)号:CN108666152A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810310973.3

    申请日:2018-04-09

    摘要: 本发明公开了一种自加热微型超级电容器,该自加热微型超级电容器通过以下步骤制成:(1)以商业叉指金微电极为模板,电化学法制备电容材料;(2)利用真空抽滤辅助技术制备石墨烯薄膜,将得到的石墨烯薄膜贴在(1)步骤中得到的微电极基底的背面;(3)将凝胶电解质均匀地涂覆在叉指微电极表面;(4)用聚二甲基硅氧烷将整个器件封装,最终得到自加热微型超级电容器。本发明利用光热转化技术解决微型超级电容器低温电化学性能不佳问题,所制备的自加热微型超级电容器结构简单,制作步骤少,成本低廉,易于批量化生产。