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17 件在售专利
本发明提供了一种含萘酰亚胺结构的导电聚合物及其制备方法,以及其作为有机电极材料在超级电容器的应用,本发明制备的新型聚合物薄膜可用于超级电容器储能领域,由该单体制备的导电聚合物薄膜电极材料同时具备p掺杂和n掺杂的双向储能的能力,并且该薄膜表现出正向1.6V,负向‑2V的宽电压窗口,是未来潜在的超级电容器电极材料。
📄 2023106699625 📂 C07D495_04 👤 浙江工业大学 📅 2023-06-07
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本发明涉及超级电容器电极材料领域,提供了一种三苯胺‑噻吩类导电聚合物,其制备方法为:首先将X型三苯胺‑噻吩类衍生物(TTPAE或ETPAE或BTTPAE)和支持电解质溶解于溶剂中,然后通过循环伏安电化学聚合成膜,经过脱掺杂,清洗,干燥,得到目标产物。制备所得的三苯胺‑噻吩类导电聚合物薄膜表面结构疏松,有利于电解质离子的嵌入和脱出,且利于储存更多的电荷,具有优良的超级电容器性能,将其制作为电极材料,应用到超级电容器领域,表现出优异的储能性质,具有潜在的应用价值。
📄 2022115765509 📂 H01G11_48 👤 浙江工业大学 📅 2022-12-09
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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。
📄 2022105435061 📂 H01G11_48 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-19
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本发明涉及储能材料技术领域,具体涉及基于喹吖啶酮的导电聚合物及其制备方法与应用,该基于喹吖啶酮的导电聚合物,如式(Ⅰ)所示:(Ⅰ)式(I)中,n代表平均聚合度,n取10‑2000。本发明中的基于喹吖啶酮的导电聚合物溶解性好,可溶于溶剂中制成溶液后采用喷涂的方式实现大面积加工,简化了电极材料的制备过程,以泡沫镍作为导电基底,所制备得到的储能变色材料,在大的电流密度下仍然具有高的面积比电容,在不同的电流密度下仍具有较好的充放电稳定性,并且能够通过观察电极颜色的变化来判断其储存能量的大小,在超级电容器领域具有巨大的应用前景。
📄 2023108173169 📂 C08G61_12 👤 浙江工业大学 📅 2023-07-05
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本发明公开一种氟原子修饰的双极性导电聚合物及其制备方法,采用不同数量氟原子修饰双极性导电聚合物末端,合成一系列新型双极性结构分子及导电聚合物,可以在分子层面上调节能级和静电势。相比没有进行修饰的分子结构具有更低的能隙和分子间作用,因此可以带来更好的电化学性能,尤其是在电容方面带来明显提升,这对于高性能超级电容器极其重要。
📄 2023106699076 📂 C07D495_04 👤 浙江工业大学 📅 2023-06-07
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一种基于四联噻吩为变色主体的油溶性电致变色聚合物,如式(1)所示。以及提供一种基于四联噻吩为变色主体的油溶性电致变色聚合物的制备方法,所述油溶性电致变色聚合物由溶液加工方式制作成电致变色聚合物薄膜。本发明表现出合理的电化学稳定性,光谱电化学测试结果表明这是一种具有潜在应用价值的电致变色材料,具有普适性、加工方便。
📄 2020108182376 📂 C08G61_12 👤 浙江工业大学 📅 2020-08-14
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本发明提供了一种D‑A结构双极性导电聚合物及其制备方法,以及其作为电极材料在制备超级电容器中的应用,本发明制备的新型D‑A双极性导电聚合物薄膜可用于超级电容器领域,该D‑A单体制备的导电聚合物薄膜具有网状聚合物结构,电化学性能优异,表现出正向1.6V,负向‑2V的宽电压窗口,是一种潜在的超级电容器电极材料。
📄 2023106698849 📂 C07D519_00 👤 浙江工业大学 📅 2023-06-07
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本发明涉及有机合成技术领域,具体涉及一种聚噻吩类导电聚合物及其制备方法与应用。本发明通过合理的结构设计,提供了一种基于吩噻嗪的噻吩类衍生物单体,其具有较为丰富的活性位点,可通过简单的电化学聚合得到具有交联网状结构的导电聚合物薄膜,同时,该聚合物薄膜具有良好的电致变色性能,可以在较低的电压下实现橙黄色和绿色间的可逆切换,是一类在军事伪装领域具有重大应用前景的有机聚合物电致变色材料。
📄 202310880835X 📂 C07D417_14 👤 浙江工业大学 📅 2023-07-18
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本发明公开了一种导电聚合物‑硅氧烯复合材料及其制备方法和应用。导电聚合物‑硅氧烯复合材料主要由硅氧烯纳米片及硅氧烯纳米片表面包覆的导电聚合物构成,制备方法包括盐酸刻蚀CaSi2制备硅氧烯纳米片,硅氧烯纳米片、掺杂剂与导电聚合物单体溶液混合、滴加氧化剂以及清洗烘干,得到的导电聚合物‑硅氧烯复合材料用于制备储能器件的电极材料。本发明方法工艺简单、成本低,得到的导电聚合物‑硅氧烯复合材料导电率高,比表面积大,可用于储能器件的电极材料并且能够表现出优异的电化学性能。
📄 2023104329271 📂 H01M4_36 👤 浙江理工大学 📅 2023-04-21
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本发明公开了一种耐极端温度的高韧性导电聚合物有机水凝胶及其制备方法,将二元溶剂水‑二甲基亚砜体系和高分子水凝胶相结合,以聚乙烯醇为导电聚合物有机水凝胶物理网络,吡咯为导电聚合物有机水凝胶导电单体,均溶解于水‑二甲基亚砜二元溶剂中制备得到聚乙烯醇预凝胶,将预凝胶浸泡于Fe2(SO4)3的水‑二甲基亚砜的二元溶剂中制备而成,产物在‑90℃不结冰,‑45℃能够保持良好的柔韧性,65℃能够正常工作,拉伸强度在0.80MPa‑12.0MPa,断裂应变在250%‑650%,弹性模量在0.85MPa‑5.0Mpa,韧性在1.50MJ m‑3‑42.0MJ m‑3。本发明适用于制备耐极端温度的高韧性导电聚合物有机水凝胶。
📄 2022110136924 📂 C08J3_075 👤 燕山大学 📅 2022-08-23
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本发明公开了一种导电聚合物3D打印墨水及其制备方法,属于3D打印新材料技术领域,将聚(3,4‑二氧乙撑噻吩)类导电聚合物(PEDOT):聚苯乙烯磺酸盐(PSS)水分散液在低温条件下进行冷冻、干燥,得到导电聚合物纳米纤维状泡沫结构;将上述导电聚合物纳米纤维状泡沫结构利用二元溶剂混合,碾磨匀质,得到系列聚(3,4‑二氧乙撑噻吩)类导电聚合物(PEDOTs)‑聚苯乙烯磺酸盐(PSS)墨水。本发明利用冷冻干燥、再分散及后处理方式等对导电聚合物水溶液进行处理,获得可用于3D打印的高性能导电聚合物墨水,这种墨水显示出卓越的3D可印刷性,可与多种材料印刷以及其他3D可印刷材料无缝集成弹性体,可进一步推进至各种高密度柔性电子器件的制备。
📄 201911258299X 📂 C09D11_102 👤 济南济润新材料科技有限公司 📅 2019-12-10
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本发明公开了一种液/气界面组装超薄有序导电聚合物薄膜的方法,包括以下步骤:将导电聚合物溶解在油性溶剂中,所用的油性溶剂不溶于水且要沸点低,同时改变溶剂的选择和掺杂剂的种类及浓度,经界面诱导在液/气界面组装出超薄有序导电聚合物薄膜,该膜均匀,具有良好的有序性和结晶性,经掺杂导电性能稳定。本发明的制备工艺流程简单、操作方便、对环境因素要求低、不需要昂贵和复杂的实验设备,经过实践证明,这种方法可以制备超薄有序导电聚合物薄膜。对进一步澄清分子取向和堆积结构与电荷传输的关系和发展高性能有机电子材料具有重要的理论和现实意义。
📄 2021101358381 📂 C08J5_18 👤 江西科技师范大学 📅 2021-02-01
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发明 已授权

一种含萘酰亚胺结构的导电聚合物及其制备方法

2023106699625 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种三苯胺-噻吩类导电聚合物及其制备方法和应用

2022115765509 · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

基于喹吖啶酮的导电聚合物及其制备方法与应用

2023108173169 · 浙江工业大学
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发明 已授权

氟原子修饰的双极性导电聚合物及其制备方法

2023106699076 · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种D-A结构双极性导电聚合物及其制备方法

2023106698849 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种聚噻吩类导电聚合物及其制备方法与应用

202310880835X · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种导电聚合物3D打印墨水及其制备方法

201911258299X · 济南济润新材料科技有限公司
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发明 已授权

一种液/气界面组装超薄有序导电聚合物薄膜的方法

2021101358381 · 江西科技师范大学
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