以9-苯基-咔唑为中心核的聚噻吩类导电聚合物及其应用

    公开(公告)号:CN114783790B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210543506.1

    申请日:2022-05-19

    IPC分类号: H01G11/48 H01G11/32 H01G11/86

    摘要: 本发明提供了一种式(I)以9‑苯基‑咔唑为中心核、二联噻吩为外围基团的聚噻吩类导电聚合物,及其在制备超级电容器电极中的应用。本发明所述聚合物薄膜表面具有疏松多孔的结构,从而改善了电荷储存能力,有利于离子的嵌入与脱出过程,表现出良好的充放电性能(电流密度为0.05 mA/cm2时,面积比电容达2.54 mF/cm2),是一类具有巨大应用前景的超级电容器电极材料。

    一种无溶剂的厚电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118448577A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410536952.9

    申请日:2024-04-30

    发明人: 李林 任杰

    摘要: 本申请提供了一种无溶剂的厚电极及其制备方法和应用。本申请采用可辐射固化的高分子预聚物为胶黏剂,将其与活性材料和导电材料混合制备成混合料后施加至集流体表面,随后传送至短烘箱进行反应与烘干,在烘干后的混合料表面贴合一薄膜形成无氧结构件,最后通过电子束辐照固化制备出无溶剂的厚电极。本申请的制备方法中不使用溶剂,避免了溶剂回收以及污染环境的问题,并可以制备出厚电极以显著提高能量密度;此外,本申请无需烘烤装置,采用电子束辐照的方式,大幅的降低了生产制造成本。

    应用于超级电容器的二氧化锰和聚吡咯复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN118448173A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410819864.X

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明公开了应用于超级电容器的二氧化锰和聚吡咯复合材料制备方法,制备方法用水热法和气相聚合进行二氧化锰和聚吡咯的有效复合,通过调整热温度、水热时间、材料的种类和配比从而导致电化学性能各有差异。其制备方法包括:二氧化锰的配制及在碳布上的生长;聚吡咯的制备及在碳布上的生长;复合材料的制备及在碳布上的生长;采用可控水热工艺和气相聚合工艺制成MnO2和PPy复合纳米材料,可形成表面均匀平滑的、分散性更好的纳米复合电极材料,充分利用两种物质的协同作用,制得的电极材料具有更高的比电容、更低的电极内阻,作为超级电容器未来的电极材料具有广泛的应用前景。

    一种聚苯胺材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118406231A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410755321.6

    申请日:2024-06-12

    申请人: 江汉大学

    发明人: 陈韶云 胡成龙

    IPC分类号: C08G73/02 H01G11/48

    摘要: 本发明公开了一种聚苯胺材料及其制备方法和应用。该聚苯胺材料具有规则的矩形管状结构,所述矩形管的外径为400 nm~600 nm,管壁厚度为100 nm~150 nm。其制备方法包括:提供甲基橙溶液和氧化剂溶液;向所述甲基橙溶液中添加苯胺盐酸盐,混合均匀,得到混合溶液;将所述氧化剂溶液加入所述混合溶液中,在冰水浴条件下进行搅拌反应,得到所述聚苯胺材料。本发明采用甲基橙为硬模板,苯胺盐酸盐为单体原料,在冰浴中搅拌反应制备得到一种结构稳定,电化学性能优异,形貌可控且十分规整的矩形管状聚苯胺材料,该聚苯胺材料比电容高达589.6 F/g,在超级电容器领域具有良好的应用前景。

    一种高电容POM@MOF水系铵根离子储能电极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118335537A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410593017.6

    申请日:2024-05-14

    摘要: 本发明公开了一种高电容POM@MOF水系铵根离子储能电极材料的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)将磷钼酸、硝酸银依次溶于去离子水中,搅拌均匀得到溶液A;(2)将均苯三甲酸溶于去离子水中,超声搅拌分散得到溶液B;(3)将溶液B缓慢加入溶液A中,搅拌、离心、洗涤、干燥得到水系铵根离子储能电极材料。本发明采用上述结构的一种高电容POM@MOF水系铵根离子储能电极材料的制备方法及应用,通过将{PMo12}包裹在孔径微小的Ag‑BTC表面,实现对NH4+的高效嵌入/脱嵌,制备的水系铵根离子储能电极材料具有卓越的电化学性能和稳定性。

    一种透明可拉伸性AgNWs-WPU薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118185094A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410414076.2

    申请日:2024-04-08

    摘要: 本发明公开了一种透明可拉伸性AgNWs‑WPU薄膜,以水性聚氨酯WPU为基底材料,银纳米线AgNWs作为导电材料,通过物理浇注法制得;AgNWs‑WPU薄膜具有透明性,高拉伸性能和高导电性能;其微观结构为均一的三维网络结构,薄膜的阻抗为1.91‑2.0Ω;透明性为,具有透光性,并且,在500nm处的透光率69‑70%;高拉伸性能为,拉伸强度为43.4‑45.0MPa,断裂伸长率为210.5‑215.0%。其制备方法包括以下步骤:1,AgNWs‑WPU混合溶液的制备;2,AgNWs‑WPU薄膜的制备。作为超级电容器中电极材料的应用,当电流密度为0.1mA cm‑2时,比电容为595‑600mF cm‑2;当电流密度为2mA cm‑2,充放电循环次数为5000次的条件下,容量保持率为82‑85%,库仑效率为98‑99%。

    蚕丝基碳纳米管/聚苯胺/三氧化钨复合膜的制备方法及其应用于柔性超级电容器

    公开(公告)号:CN115050584B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210392686.8

    申请日:2022-04-14

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: H01G11/30 H01G11/48 H01G11/86

    摘要: 本发明属于功能复合材料技术领域,涉及一种蚕丝基碳纳米管/聚苯胺/三氧化钨复合膜的制备方法,包括:向溶于氯化钙‑甲酸的蚕丝上清液中加入碳纳米管,得到蚕丝‑碳纳米管混合分散液;移取分散液于圆形模具中成膜,静置、干燥,加入去离子水充分浸泡后剥离;将蚕丝‑碳纳米管复合膜加入苯胺水溶液中避光搅拌,再加入过氧钨酸,7℃避光搅拌逐滴加入过硫酸铵溶液,即得。本发明利用原位同步自组装法,通过调节碳纳米管用量和过氧钨酸浓度等参数,制得蚕丝基碳纳米管/聚苯胺/三氧化钨复合膜材料。本发明操作工艺简单易行,环保安全,成本低。所制得复合膜材料具有优异的机械柔韧性能和电化学储能性能,有望在柔性超级电容器中得到应用。

    三维多孔花状NiCo-MOF@Ni-LDH复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN117995569A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410327421.9

    申请日:2024-03-21

    摘要: 本发明公开了三维多孔花状NiCo‑MOF@Ni‑LDH复合材料及其制备和应用,属于超级电容器技术领域,本发明采用反向设计法,以NiCo‑LDH为牺牲模板,合成层状NiCo‑MOF,接着通过水热法在NiCo‑MOF上负载Ni‑LDH,成功合成三维多孔花状NiCo‑MOF@Ni‑LDH复合材料,在电流密度为1A·g‑1时,NiCo‑MOF@Ni‑LDH的比电容高达1880F·g‑1,在10A·g‑1时仍可保持1532F·g‑1的电容,倍率性能为81.49%,解决了MOFs电导率和比表面积仍然不够理想的问题。

    一种铝离子电容器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117976420A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311756305.0

    申请日:2023-12-19

    发明人: 陈心满 张志强

    IPC分类号: H01G11/30 H01G11/86 H01G11/48

    摘要: 本发明涉及一种铝离子及其制备方法和应用。一种铝离子电容器,该电容器包括电极材料;所述该电极材料的的主要原料包括聚吡咯和二硫化钼;所述二硫化钼被所述聚吡咯包覆。本发明的铝离子电容器,通过将聚吡咯(PPy)电沉积在二硫化钼(MoS2)上,使二者发挥协同效应,实现电极材料的结构稳定并提升电容器的循环稳定性和电化学性能。采用上述电极材料分别作为正、负极1mol/LAlCl为电解液组装的电容器,在1A g‑1的电流密度下,比电容为190F g‑1,功率密度为500W kg‑1,能量密度为26.39Wh kg‑1,且有着较为平稳的循环稳定性,经过10000次充放电循环后,电容保持率为89.4%。

    一种电容碳/磷酸铁锂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116190116B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202211698812.9

    申请日:2022-12-28

    摘要: 本发明公开了一种电容碳/磷酸铁锂复合材料及其制备方法,涉及电极材料技术领域。本发明在制备电容碳/磷酸铁锂复合材料时,将胺化电容活性炭和对苯二胺、均苯三甲酰氯、对硝基苯甲酰氯反应制得具有共轭多孔聚合层的电容活性炭;将4‑甲氧基苯甲酰肼和苯甲醛反应,再和1‑氯丁醛反应制得N‑(4‑(4‑氧代丁基)亚苄基)‑4‑甲氧基苯甲酰肼;将具有共轭多孔聚合层的电容活性炭用氢气进行还原,再和N‑(4‑(4‑氧代丁基)亚苄基)‑4‑甲氧基苯甲酰肼反应制得改性电容活性炭;将改性电容活性炭、纳米磷酸铁锂、PVDF粘结剂混合并涂布干燥形成电容碳/磷酸铁锂复合材料。本发明制备的电容碳/磷酸铁锂复合材料具有优良的电学性能、耐用性能和自修复性能。