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公开(公告)号:CN119581241A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411751276.3
申请日:2024-12-02
Applicant: 天津科技大学
Abstract: 本发明公开了一种提高超级电容器性能的木质基碳材料制备方法,包括:巴尔沙木切木片,浸入无水乙醇得到天然木片样品;对木质素进行脱除得脱木素木片;通过高浓氯化锌溶液溶解纤维素,进行再生纤维素的析出得到表面生长再生纤维素和ZnO的木材样品RC@ZnODWx;将再生纤维素木片置于管式炉,得到木质基分级多孔碳产物后,获得碳样品命名为CRCDWx,剪裁;以木质基分级多孔碳电极为正极、锌箔为负极、有机凝胶为电解质和隔膜,与金属外壳制备CRCDW基锌离子混合超级电容器。本发明制备了可以提高超级电容器性能的木质基分级多孔碳材料,成本低廉,具有可再生性,减少了对传统电极材料的依赖,降低环境污染,为木材原料高价值转化并应用于高性能超级电容器提供了前景。
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公开(公告)号:CN118919317B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411030411.5
申请日:2024-07-30
Applicant: 辽宁工业大学
Abstract: 一种MXene基非对称全固态超级电容器电极材料的制备方法及其应用,将前驱体Ti3AlC2粉末置于HCl/NH4F混合溶液中,50~70℃下搅拌,得到Ti3C2;将Ti3C2溶解于KOH溶液中,60~70℃下搅拌,得到钾离子插层Ti3C2;将钾离子插层Ti3C2与DMSO混合,60~70℃下搅拌,得到DMSO‑钾离子插层Ti3C2;将DMSO‑钾离子插层Ti3C2溶解在KMnO4溶液,120~180℃下反应,得到二氧化锰包覆DMSO‑钾离子插层Ti3C2粉末。优点是:工艺简单合理,操作容易,作为非对称全固态超级电容器电极材料,使超级电容器具有能量密度高,及良好的长循环性能和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN114868284B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202080089513.8
申请日:2020-12-24
Applicant: 日本瑞翁株式会社
IPC: H01M4/62 , H01G11/06 , H01G11/28 , H01G11/30 , H01G11/38 , H01G11/50 , H01G11/56 , H01G11/60 , H01G11/62 , H01G11/64 , H01G11/70 , H01G11/86 , H01M4/02 , H01M4/04 , H01M4/13 , H01M4/134 , H01M4/139 , H01M4/66 , H01M6/02 , H01M10/04 , H01M10/052 , H01M10/054 , H01M10/0562 , H01M10/0566 , H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/36 , H01M50/10 , H01M50/409
Abstract: 本发明提供一种电化学装置、电化学装置用电极、电化学装置用涂覆液、电化学装置用绝缘层、电化学装置用底涂层、以及电化学装置用电解液,上述电化学装置是非水系电化学装置,其包含封入上述电化学装置内部的聚合物(P),上述聚合物(P)为具有含有下述式(P)所示的单元(P)的分子结构、质均分子量大于50000的聚合物,上述电化学装置用电极包含聚合物(P)及其它成分,式(P)中,RP是碳原子数为1~20的基团。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN114300278B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202111655744.3
申请日:2021-12-30
Applicant: 江苏蒙正医疗科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高电压窗口线性共轴结构超级电容器及其制备方法,其中超级电容器包括位于中心处的碳纤维线与包裹在碳纤维线外表面的镍箔,所述碳纤维线与镍箔之间填充有离子液体凝胶,其中碳纤维线作为内电极,镍箔作为外电极,离子液体凝胶作为固态电解质。制备方法采用涂覆法将超级电容器进行有效的装配,装配完成后制备得到具有同轴结构的线性超级电容器。本发明所制备的线性超级电容器可广泛用于柔性,可折叠性,易穿戴及便携性的储能领域。
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公开(公告)号:CN115206695B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210946341.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,具体涉及一种N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法、超级电容器。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法包括以下步骤:1)将锌源和有机配体在溶剂中进行反应,得到Zn‑MOF;2)将Zn‑MOF在保护气氛下于700~950℃煅烧,得到Zn‑MOF‑C;3)将Zn‑MOF‑C和尿素混合后,在700~900℃下煅烧,得到N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料Zn‑MOF‑CN。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料为由石墨烯纳米片组成的层状结构,其比表面积大、分级孔隙率大、含有N原子掺杂,具有优异的电容性能,制得的超级电容器同样具有优异的电容性能。
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公开(公告)号:CN119170423A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411455897.7
申请日:2024-10-18
Applicant: 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种固态超级电容器的制备方法,首先将携带羟基的烯烃酰胺衍生物作为除杂剂对活性炭进行预处理;然后将其作为电极辅料加入活性炭电极中,通过聚合反应形成聚烯烃酰胺衍生物发挥粘结剂作用;最后作为聚合单体加入离子液体电解质溶液中,通过原位聚合形成固态电解质。本发明将烯烃酰胺衍生物“一物三用”,能够有效解决传统固态器件存在的界面不稳定和接触不良缺陷,构筑的固态超级电容器具备工作电压和能量密度高、输出功率特性好、宽温域、高安全等突出优点。
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公开(公告)号:CN119137220A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202380040070.7
申请日:2023-05-17
Applicant: 出光兴产株式会社
Inventor: 小野寺真吾
IPC: C08L101/12 , C08K5/13 , C08L1/00 , C08L71/02 , C08L79/00 , H01B1/12 , H01B1/20 , H01B5/14 , H01G9/028 , H01G9/15 , H01G11/56 , H01M4/66
Abstract: 一种组合物,其包含(a)导电性高分子、(b)酚化合物、(c)增粘剂和(d)溶剂。
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公开(公告)号:CN118943440A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411304895.8
申请日:2024-09-19
Applicant: 天津大学
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01M8/1044 , H01M8/1018 , H01M8/1004 , H01M8/18 , H01G11/54 , H01G11/56
Abstract: 本发明公开了一种阴离子交换复合膜及其制备方法与应用。阴离子交换复合膜包含阳离子基团的聚合物材料和高热导无机材料,形成的阴离子交换复合膜具有高的热导率,因而具有显著提高的原位耐久性,有效延长阴离子交换膜的使用寿命,在多种能源存储和转换器件中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118922997A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202380025421.7
申请日:2023-03-09
Applicant: 麦克赛尔株式会社
IPC: H01M50/533 , H01G11/56 , H01G11/78 , H01M4/64 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M50/102 , H01M50/109 , H01M50/148 , H01M50/202 , H01M50/244 , H01M50/50 , H01M50/548 , H01M50/559 , H01M50/56
Abstract: 本发明提供能够维持良好的电连接、并且密封性优异的电化学元件。电化学元件(1)具备:具有凹状容器(11)和盖材(12)的壳体(10)、密封于壳体(10)内且具有电极层(21)、电极层(22)和隔离层(23)的发电元件(20)、以及配置于发电元件(20)与盖材(12)之间的导电板(30)。电极层(21)与连通外部的导通路径(导体部(113))电连接。电极层(22)经由导电板(30)与连通外部的导通路径(导体部(114))电连接。导电板(30)的边缘端固定于凹状容器(11)的侧壁部(112)。发电元件(20)被导电板(30)向凹状容器(11)的底部(11)方向按压。在导电板(30)与盖材(12)之间形成有间隙。
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