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公开(公告)号:CN118541766A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202280088207.1
申请日:2022-12-14
申请人: 快帽系统公司
IPC分类号: H01G11/36 , C08K3/04 , H01G11/28 , H01G11/86 , H01M4/02 , H01M4/62 , C01B32/174 , H01M10/0525
摘要: 公开了一种用于储能装置的电极。所述电极包含活性层。所述活性层包含:高纵横比碳元素的网状物,其在所述网状物内限定空隙空间;多个电极活性材料颗粒,其安置在所述网状物内的所述空隙空间中,其中所述活性材料颗粒包括硅;以及聚合添加剂,所述聚合添加剂为聚烯烃、聚(丙烯酸)和苯乙烯‑丁二烯橡胶(SBR)中的至少一种。
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公开(公告)号:CN111356650B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201880056255.6
申请日:2018-08-23
申请人: 纳瓦科技公司 , 原子能和替代能源委员会 , 国立图尔大学
摘要: 一种包括位于基底上的垂直排列碳纳米管(VACNT)的复合材料,其特征在于,所述复合材料包括沉积于纳米管的外表面上的额外无序碳。该额外碳不是无定形的,而是包括石墨区域。可在催化剂的存在下,在常压下通过CVD法在金属基底上制备该复合材料。该复合材料可用作诸如超级电容器之类的电子和电工装置中的电极。
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公开(公告)号:CN118156044A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410396749.6
申请日:2024-04-03
申请人: 苏州路之遥科技股份有限公司
IPC分类号: H01G11/26 , H01G11/28 , H01G11/86 , H01G11/22 , H01G11/36 , H01G11/34 , H01G11/30 , H01G11/46
摘要: 本发明公开了一种微纳结构集流体电极及制造方法、固态超级电容器,所述微纳结构集流体电极包括:呈镂空网状设置的导电网栅;具有微纳结构的导电层,沉积在所述导电网栅上。本发明旨在解决了现有技术中柔性透明电极材料为提高柔性透明电容器的储能能力往往通过增加电化学活性材料的负载量,但负载量的增加势必会引起透光率急剧下降问题,随着负载量增加,在快速可逆的氧化还原反应过程中,伴随体积变化引起的应力和热量的释放会对电极的形貌和结构造成不利影响,进而降低循环稳定性等的问题。
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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
申请人: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
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。
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公开(公告)号:CN116706073A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310952897.7
申请日:2023-08-01
申请人: 天津中能锂业有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M10/0525 , H01M10/42 , H01G11/24 , H01G11/28 , H01G11/50 , H01G11/86
摘要: 本发明涉及一种预锂化负极及其制备方法和用途,所述预锂化负极包括集流体,所述集流体的至少一侧设置有预锂层,所述预锂层表面设置有负极活性物质层;所述预锂层包含蚕茧结构锂碳材料作为预锂剂。所述蚕茧结构包括由结构碳材料形成的茧体和包含在所述茧体中的一个或多个含锂颗粒。所述预锂化负极中,预锂层分别与集流体和负极活性物质层结合紧密,预锂化程度可控,提高集流体和负极活性物质层的结合力,可显著提升首次库伦效率和循环寿命。所述制备方法工艺简单,可实现大规模产业化生产。
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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
申请人: 北京航空航天大学
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。
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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
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01G11/26 , H01G11/28 , H01G11/36 , H01G11/86 , H01M4/139 , H01M4/1391 , H01M4/1399 , H01M10/0525 , H01M10/058
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。
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公开(公告)号:CN115413299A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202180028665.1
申请日:2021-04-15
申请人: 普尔塞德翁公司
IPC分类号: C23C14/28 , C23C14/16 , H01G11/28 , H01G11/50 , H01G11/56 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M10/052 , H01M10/0562
摘要: 在本发明中,介绍了一种用于生产利用锂的电化学储能装置以及用于生产所述装置中所使用的材料的方法,使得在生产中利用包括锂金属的阳极、无机固体电解质,以及通过压力和/或温度的手段将阳极和阴极组件连接在一起。所述锂金属层至少部分是通过脉冲激光沉积法产生的。本发明的方法可以利用通过不同的方法和所谓的卷对卷方法生产的各种无机固体电解质以及不同的手段将压力和/或温度耦合到被加工的组件。
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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。
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