一种锌离子电容器一体化集流体电极材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118098838A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211479867.0

    申请日:2022-11-25

    发明人: 李大帅 童玲 周雷

    摘要: 本发明属于电化学锌离子电容器技术领域,具体涉及一种锌离子电容器一体化集流体电极材料的制备与应用。利用不锈钢网作为基底和催化剂,以乙醇蒸汽作为碳源,在氩气和氢气氛围下的管式炉内,600~800℃在不锈钢网上生长碳纳米管得到不锈钢网/碳纳米管复合材料。本发明通过简单且易于推广的方法在不锈钢网上成功制备出均匀分布的碳纳米管阵列结构复合材料,反应条件简单,材料便宜易获取,时间短,只需一步更加节能环保,易于工业化。本发明复合材料可应用于高性能的锌离子电容电极,具备优良的电化学特性。

    一种碳负载掺锰钛酸钠储能材料及其制备方法和应用、负极电极片

    公开(公告)号:CN114792606B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210413242.8

    申请日:2022-04-20

    摘要: 本发明提供了一种碳负载掺锰钛酸钠储能材料及其制备方法和应用、负极电极片,涉及负极材料技术领域。在钛酸钠(Na4Ti5O12)晶格中掺杂加入少量锰催化后,形成部分钛酸钠(Na2Ti4O9)新相,层间距增大,有利于钠离子在层间的嵌入/脱出过程,提高储能材料的可逆容量。掺锰钛酸钠纳米棒的比表面积大,有利于提高钠离子插入/脱出的活性位点密度,从而有助于促进电池循环中迟缓的化学转换过程,提升储能材料的循环稳定性。掺锰钛酸钠纳米棒表面的无定形多孔碳包覆层结构均匀稳定,能经受住高电流密度下的钠离子快速进出,增加了赝电容成分,使得储能材料具有优异的高倍率稳定长循环性能,作为负极材料具有很好的应用前景。

    具有阻挡层的超级电容器组件
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116313538A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310354905.8

    申请日:2019-02-14

    发明人: S·汉森

    摘要: 公开了超级电容器组件,其包括封装在壳体内的超级电容器。所述壳体可具有外表面并且可在密封位置处被密封。阻挡层可形成在所述外表面的与密封位置或安装超级电容器的表面中的至少一个相邻的部分上。所述阻挡层可为高性能聚合物,例如热塑性聚合物或热固性聚合物。

    一种多孔MnO2纳米管阵列微型储能器件的制备方法

    公开(公告)号:CN114883116B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210561414.6

    申请日:2022-05-23

    摘要: 本发明提供的一种多孔MnO2纳米管阵列微型储能器件的制备方法,属于纳米管阵列电极的微纳加工技术领域,具体为:制备聚碳酸酯/MnO2纳米管复合薄膜并转移至衬底上,在复合薄膜表面制备叉指电极,浸泡在二氯甲烷中去除聚碳酸酯,通过酸洗刻蚀和氧等离子体刻蚀去除叉指电极间的聚碳酸酯和MnO2纳米管,获得MnO2纳米管阵列薄膜微电极,在微电极表面旋涂PVA基凝胶电解质,封装得到微型超级电容器。本发明采用的基底‑电极材料‑集流体结构的制备工艺,最大化保留叉指电极所覆盖区域的完整规则的MnO2纳米管阵列,提升电极材料的电解液润湿性和电荷传输能力,可实现规模化制备,并与片上微型电子器件集成。

    一种植物纤维掺杂及聚合改性活性炭碳电极的制备方法

    公开(公告)号:CN113223873B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110521101.3

    申请日:2021-05-13

    申请人: 百色学院

    摘要: 本发明涉及碳电极制备的电化学材料领域,具体涉及的是一种活性炭碳电极掺杂改性的制备方法。本发明是在电极制作阶段添加纳米级别植物纤维,然后制备压片电极,电极成型后在温和的条件下加入有机物单体,使电极中的纤维物在交联剂的作用下与单体反应向吸水聚合物转变。电极中的吸水聚合物吸水后膨胀将原有活性炭中坍塌的孔道空间重新撑开,使活性炭的比表面积得到充分利用,另外改性过程中添加的丙烯酸等单体也可丰富电极表面含氧基团,最重要的是电极内部纳米级别的吸水物质可有效的提高电极的内部润湿性能,提高电极的电容能力。本发明制备所得碳电极润湿性好,电容能力提升显著,电容保持率基本不变,且具有原料易得、方法简单的特点。