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公开(公告)号:CN107851524B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201680043518.0
申请日:2016-09-12
申请人: 株式会社村田制作所
CPC分类号: H01G11/52 , H01G9/155 , H01G11/12 , H01G11/26 , H01G11/28 , H01G11/54 , H01G11/72 , H01G11/82 , H01G11/84 , H01G11/86 , Y02E60/13
摘要: 提供薄型的双电层电容器。第1电极(11)具有第1集电极(11a)和第1极化电极(11b)。第1极化电极(11b)设置于第1集电极(11a)之上。第2电极(12)具有第2集电极(12a)和第2极化电极(12b)。第2极化电极(12b)设置于第2集电极(12a)之上。隔板(13)介于第1极化电极(11b)和第2极化电极(12b)之间。在隔板(13)内含浸电解质。在隔板(13)设置填充有树脂的粘接部(14)。粘接部(14)抵达隔板(13)之中的第1极化电极(11b)侧的表面。隔板(13)与第1极化电极(11b)通过粘接部(14)而被粘接。
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公开(公告)号:CN107176601B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610268853.2
申请日:2016-04-27
申请人: 财团法人工业技术研究院
IPC分类号: C01B32/186 , C23C16/12 , C23C16/14 , C23C16/26 , C23C16/511
CPC分类号: H01M4/8652 , C23C16/26 , C23C16/511 , H01G11/36 , H01G11/86 , H01M4/8867 , H01M4/9041 , H01M4/9083 , H01M4/921 , H01M4/926 , Y02E60/13
摘要: 一种金属掺杂石墨烯及其成长方法。所述金属掺杂石墨烯包括石墨烯与金属元素,其中金属元素占金属掺杂石墨烯总含量的1at%到30at%。所述成长方法包括以碳前驱物、金属前驱物以及VI族前驱物,经等离子体化学气相沉积法(PECVD)成长金属掺杂石墨烯。
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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:CN109686586A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811575738.5
申请日:2018-12-22
申请人: 复旦大学
摘要: 本发明属于储能器件技术领域,具体为一种基于双亲性核壳结构的复合纤维的电化学电容器及其制备方法。本发明的电化学电容器,其中纤维电极采用特殊设计,使得器件在保证结构完整性的同时大大提升了其综合性能:在纤维电极的疏水导电材料内核引入金属纳米颗粒,可加快电子传输,降低器件的内阻;其外包裹亲水导电材料薄膜、复合高电化学活性材料,可促进水系电解液中离子与电极的接触,增大高电化学活性材料的利用率。本发明的电化学电容器比容量高、倍率性能好,并具有很高的能量密度及功率密度。此外,该器件也具有良好的柔性和可弯折性。本发明所制备的电化学电容器,在柔性电子和可穿戴设备领域有广阔的应用前景。
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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:CN109678151A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910067588.5
申请日:2019-01-24
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/44 , H01G11/34 , H01G11/86
CPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86
摘要: 本发明公开了一种无烟煤基氮掺杂多孔碳材料的制备方法与应用,该氮掺杂多孔碳材料以无烟煤为原料,通过将预处理过后的无烟煤、氢氧化钾和三聚氰胺研磨混合均匀后进行高温碳化,最后经过酸洗、烘干制得。本发明制得的氮掺杂多孔碳材料具有高比表面积、合适的氮含量,电化学性能优异,可用作超级电容器电极材料。本发明利用廉价的无烟煤为原料,以氢氧化钾作为活化剂,三聚氰胺作为氮掺杂剂,实现氮掺杂和活化过程同步完成,制备步骤简单,成本低,以其制备的超级电容器电极具有高比电容和高循环稳定性,性能优越。
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公开(公告)号:CN109659159A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811547971.2
申请日:2018-12-18
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了属于微储能器件领域的一种金属氧化物与碳纳米管复合的微柱结构储能电极制备方法。该微柱储能电极是在硅基底上依次附着Si/SiO2,微草及微柱阵列结构,然后在三维微草及微柱阵列结构表面沉积氧化物与碳纳米管复合的活性薄膜和微柱结构储能电极的集流体,组成金属氧化物与碳纳米管复合的微柱储能电极。以氧化钌、氧化锰等为金属氧化物,首先加工微柱及“微草”结构;以“微草”结构为沉积模板,通过共沉积工艺,在三维电极表面形成“麻花”波纹状的三维空间网络,碳纳米管和金属氧化物相互缠绕,比表面积大,制备的金属氧化物与碳纳米管复合的微柱储能电极储能性好,比容量高达272mF/cm2,具有广阔的应用潜力。
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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:CN109437319A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811243809.1
申请日:2018-10-24
申请人: 长沙理工大学
CPC分类号: C01G49/06 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/62 , C01P2006/40 , H01G11/46 , H01G11/86
摘要: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种雪花状氧化铁纳米结构超级电容器材料的制备方法及应用。首先将水溶性铁盐、尿素、氟化铵以及硼氢化钠溶于乙二醇和去离子水的混合溶剂中;然后采用溶剂热法控制加热温度和反应时长;最后将所获得的沉淀离心洗涤,获得雪花状氧化铁纳米结构的超级电容器材料。其中,所述铁盐为氯化铁、硝酸铁或硫酸铁等。该方法成本低廉、绿色环保、操作简单且产物的后处理方便,易于对材料的尺寸和形貌进行调控。同时,该方法制得雪花状氧化铁是优异的超级电容器的电极材料,具有高的比电容,良好的倍率特性以及稳定性。
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公开(公告)号:CN109346335A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811136841.X
申请日:2018-09-28
申请人: 桑顿新能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种锂源活性材料、正极极片、锂离子电容器及其制备方法,所述正极极片包括集流体、如上所述的锂源活性材料、电容材料、导电剂、粘结剂组成,其中锂源活性材料为优选Li5FeO4、Li6CoO4、Li6MnO4、Li5FexCo1-xO4材料中的一种或多种,电容材料为石墨烯、活性炭、多孔碳等纳米材料中的一种或多种,锂源活性材料、电容材料、导电剂、粘结剂相对应的重量百分比为:45%~5%、85%~60%、8%~1.0%、4%~1%。本发明具有安全、嵌锂均匀、工艺设备要求低、可操作性强等优点,适用于批量生产。
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