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专利名称:
一种Mn-Co-S/Co-MOF纳米材料的制备方法及其应用
申请号:
2019106415063
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 燃料电池 储能 电化学合成
相似专利
发布日:2024/12/23
摘要: 本发明涉及一种Mn-Co-S/Co-MOF纳米材料的制备方法,包括以下步骤:S1:依次将醋酸锰四水合物、醋酸钴四水合物、二硫化碳和五甲基二乙烯三胺溶解于甲醇中,获得溶液A,将2-甲基咪唑溶于甲醇中,得到溶液B;S2:将B溶液加入A溶液,并将两者的混合液转移至反应釜中进行反应;S3:离心,洗涤,干燥,到Mn-Co-S/Co-MOF纳米材料。与现有技术相比,本发明制备方法环境友好、制备方法工序简单,便于大规模生产,获得的Mn-Co-S/Co-MOF纳米片应用于电极材料时可取得较为优异的电化学性能。
专利名称:
一种NiGa-LDH@ZnCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用
申请号:
2021115410348
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电化学纳米材料 新能源 可再生能源 储能
相似专利
发布日:2024/12/23
摘要: 本发明涉及一种NiGa‑LDH@ZnCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取锌源、钴源、氟化铵、尿素分散于水中,得到溶液A;(2)取泡沫镍加入所得溶液A中,经水热、洗涤、干燥、煅烧得到ZnCo2O4@NF材料;(3)取镍源、镓源、尿素分散于水中,得到溶液B;(4)取ZnCo2O4@NF材料浸泡于溶液B中,然后经水热、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料中ZnCo2O4作为活性中心缩短离子扩散长度,大比表面积NiGa‑LDH纳米片提供大量活性位点,NiGa‑LDH纳米片与ZnCo2O4原位生长复合提高材料的电化学性能。与现有技术相比,本发明复合材料能量密度较高,电化学性能较好,可逆性和稳定性较好,可作为超级电容器工作电极,且制备方法简单,环境友好,便于工业化生产。
专利名称:
NF@氧化钼@镍钴-LDH复合材料及其制备方法和应用
申请号:
2021102875262
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电化学纳米材料 新能源 可再生能源 储能
相似专利
发布日:2024/12/23
摘要: 本发明涉及一种NF@MoO3@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法和应用,包括:制备钼酸铵溶液;以钼酸铵溶液作为电沉积液,以泡沫镍作为载体,采用一步电沉积法制得NF@MoO3前驱体,之后将NF@MoO3前驱体在空气氛围中进行退火工艺,得到NF@MoO3;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O、NH4F、尿素加入水中,充分搅拌分散均匀,将溶液转入高压釜中,浸入NF@MoO3,水热反应,冷却,洗涤,干燥,得到NF@MoO3@NiCo‑LDH材料。与现有技术相比,本发明制备的材料具有独特的分层核壳结构,可以提供有效的活性位点,不仅具有MoO3促进电解质的扩散和电子的转移的优点同时具有NiCo‑LDH高比电容的优点,电化学性能良好;制备方法环境友好、制备方法简单易操作,便于大规模工业生产。
专利名称:
一种NF@Co-MOF@NiMoO4复合材料及其制备方法与应用
申请号:
2021105941143
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电化学纳米材料 新能源 可再生能源 储能
相似专利
发布日:2024/12/23
摘要: 本发明涉及一种NF@Co‑MOF@NiMoO4复合材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取二甲基咪唑和硝酸钴六水合物分别溶解在水中,搅拌分散均匀使其完全溶解,再混合在一起得到混合溶液一;(2)以泡沫镍作为载体置入混合溶液一中,静置生长得到NF@Co‑MOF;(3)将Na2MoO4·2H2O、Ni(NO3)2·6H2O分散于水中,得到混合溶液二,并以混合溶液二作为电沉积液,以NF@Co‑MOF作为载体,采用一步循环伏安电沉积法制得目标产物。与现有技术相比,本发明制备的复合材料,具有独特的纳米蜂窝状结构,Co‑MOF作为有机金属骨架结构,结构高度多孔且排列良好,能够提供丰富的活性位点以减少扩散长度,充分发挥NiMoO4高比电容的优点;另外制备方法环境友好、制备方法简单易操作,便于大规模工业生产。
专利名称:
一种NF@Ni-Mo-S@NiCo-LDH复合材料及其制备方法与应用
申请号:
202110796686X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电化学纳米材料 新能源 可再生能源 储能
相似专利
发布日:2024/12/23
摘要: 本发明涉及一种NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括以下步骤:将四水合钼酸铵、Ni(NO3)2·6H2O、硫脲与水混合,搅拌并辅以超声分散均匀使其完全溶解,得到混合溶液A;以混合溶液A作为电沉积液,以丙酮、乙醇、水依次处理过的泡沫镍作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥后制得NF@Ni‑Mo‑S;将Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)3·6H2O加入水中,充分搅拌分散均匀得到混合溶液B;以混合溶液B作为电沉积液,以NF@Ni‑Mo‑S作为沉积载体,采用一步电沉积法,洗涤,干燥制得NF@Ni‑Mo‑S@NiCo‑LDH复合材料。本发明制备的复合材料具有多层片状纳米结构,可以提供大量有效的活性位点,因此拥有优异的电化学性能。
专利名称:
一种Ni-Fe-S@NiCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用
申请号:
2021115408564
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电化学纳米材料 新能源 可再生能源 储能
相似专利
发布日:2024/12/23
摘要: 本发明涉及一种Ni‑Fe‑S@NiCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取镍源A、钴源、尿素分散于水中,得到溶液A;(2)取泡沫镍加入所得溶液A中,经水热、洗涤、干燥、退火得到NiCo2O4@NF材料;(3)取镍源B、铁源、硫源分散于水中,得到溶液B,然后以溶液B作为电解液,以NiCo2O4@NF材料作为工作电极,铂丝作为对电极,Ag/AgCl作为参比电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明以泡沫镍为基体,在泡沫镍上原位生长多层片状纳米结构,可提供大量有效的活性位点。与现有技术相比,本发明复合材料能量密度较高,电化学性能较好,可作为超级电容器中的工作电极,且制备方法简单,对环境友好,所用原料成本低,便于大规模工业生产。
专利名称:
一种CeO2/CuCo2S4@NF复合材料及其制备方法与应用
申请号:
2021116694667
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电化学纳米材料 新能源 可再生能源 储能
相似专利
发布日:2024/12/23
摘要: 本发明涉及一种CeO2/CuCo2S4@NF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料采用以下制备方法制备得到:(1)取铈源、氟化铵、尿素分散于去离子水中,然后加入泡沫镍,经水热、洗涤、干燥得到CeO2@NF材料;(2)取钴源、铜源以及硫源分散于水中,得到铜钴硫水溶液,然后以铜钴硫水溶液作为电解液,以所得CeO2@NF材料、Ag/AgCl电极以及铂电极分别作为工作电极、参比电极、对电极,经电沉积、洗涤、干燥得到目的产物。本发明复合材料可作为工作电极用于超级电容器。与现有技术相比,本发明复合材料比电容较高,制备方法较简单,适合规模化生产。
专利名称:
一种过渡金属硒化物/有序多孔石墨烯气凝胶复合电极材料及其制备方法
申请号:
2019108250205
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器
相似专利
发布日:2025/04/14
摘要: 本发明属于材料技术领域,公开了一种过渡金属硒化物/有序多孔石墨烯气凝胶复合电极材料及其制备方法。通过两步法制备过渡金属硒化物/有序多孔石墨烯气凝胶复合电极材料。本发明制备工艺流程快速简单,成本低;得到的储能电极材料具有优异的电化学性能,便于产业化应用。本发明所制备的过渡金属硒化物/有序多孔石墨烯气凝胶复合电极材料具有多孔网络状结构,其质量容量高达1701F/g,并且具有优异的倍率性能和循环稳定性,可以应用于超级电容器及电池的电极。
专利名称:
一种提升含嵌入阴离子的钴基氢氧化物容量的方法
申请号:
2022111103222
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 储能电容器 电子元件 电极材料
相似专利
发布日:2025/04/21
摘要: 本发明公开了一种提升含嵌入阴离子的钴基氢氧化物容量的方法。首先采用活化溶液对含嵌入阴离子的钴基氢氧化物进行浸泡处理,得到一种由纳米线阵列和纳米片共同构成的复合结构,其中纳米片均匀填充在纳米线与纳米线之间或覆盖在纳米线阵列表面。然后对活化样品进行P掺杂处理,得到最终产物。在1M KOH电解液中对电极进行电化学性能评价,发现在10 mA/cm2电流密度下,未经任何处理的钴基氢氧化物容量仅为1.36 F/cm2,活化后容量达到3.68 F/cm2,进一步P掺杂处理后最大容量可达5.46F/cm2;同时,直接对未活化的含嵌入阴离子的钴基氢氧化物进行相同条件的P掺杂处理,其容量仅为2.88F/cm2,说明在浸泡活化及P掺杂的协同作用下,才能获得最大的比电容。
专利名称:
磷、碳共修饰钴基氧化物的制备方法
申请号:
2022111018198
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 储能电容器 电子元件 电极材料
相似专利
发布日:2024/08/21
摘要: 本发明公开了一种磷、碳共修饰钴基氧化物的制备方法。首先采用浸泡法对钴基前驱体进行碳源包覆预处理,得到经过浸泡的钴基前驱体;然后采用CVD法对经过浸泡的钴基前驱体进行磷、碳共修饰处理,得到最终产物。在1M KOH电解液中对电极进行电化学性能评价,发现在10 mA/cm2电流密度下,未经任何处理的钴基前驱体容量仅为1.8 F/cm2,而磷、碳共修饰处理后最大容量可达5 F/cm2,是未经处理的钴基前驱体电极容量的2.8倍。同时,仅对钴基前驱体进行碳修饰,其容量仅为2.8 F/cm2;仅对前驱体进行P修饰处理,其容量为3 F/cm2,说明在磷、碳共修饰的协同作用下,才能获得最大的比电容。
专利名称:
Co3S4/Co(CO3) 0.5(OH)·0.11H2O等级纳米线阵列电极材料
申请号:
2021105689932
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 储能电容器 电子元件
相似专利
发布日:2025/04/21
摘要: 本发明公开了一种Co3S4/Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O等级纳米线阵列电极材料的制备及活化方法,以泡沫镍为基底,硝酸钴为钴源,尿素为核剂,硫脲为硫源,采用水热法,得到等级阵列结构的Co3S4/Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O复合电极材料:即由直径约为20nm的纳米线交缠形成直径约100nm的纳米线,纳米线均匀生长在泡沫镍上形成阵列结构。这种由多根纳米线构成的特殊等级阵列结构,比仅由100纳米直径的纳米线构成的阵列提供更多活性位点,有利于获得更大的容量;比仅由20纳米直径的纳米线构成阵列的结构更稳定,在循环过程中不易坍塌。不仅如此,通过一定条件充放电处理,样品的离子传输电阻明显下降,容量进一步增大。
专利名称:
一种高柔性复合材料电极的制备方法
申请号:
2019104075531
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 储能电容器 电子元件 电极材料
相似专利
发布日:2025/03/18
摘要: 本发明公开了一种高柔性复合材料电极的制备方法,先后称取二甲基咪唑和吡咯单体溶于水/甲醇的混合溶液,混合得到溶液A;先后称取六水硝酸锌和无水三氯化铁溶于水/甲醇的混合溶液,搅拌均匀得到溶液B;将滤纸浸泡在溶液A中1‑4h;将滤纸取出,吸除表面滤液;然后放入溶液B中20s后取出,再放入溶液A中20s;如此反复交替进行10次;再将滤纸用去离子水浸泡冲洗,除尽表面残留;干燥至恒重,得到柔性极佳的滤纸/ZIF‑8/聚吡咯功能复合材料。所得复合材料具有优良的柔性、高的质量比电容、无需任何粘结剂直接可用作工作电极,电极材料尺寸大小、厚薄均可控,并且制备过程简单易行,绿色经济。
专利名称:
柔性导电复合材料的制备方法及其制得的产品与应用
申请号:
201911170001X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 储能电容器 电子元件 电极材料
相似专利
发布日:2025/03/18
摘要: 本发明公开了一种柔性导电复合材料的制备方法及其制得的产品与应用,其制备方法如下:步骤1,取普通定性滤纸先后依次置于丙酮、乙醇和去离子水中分别超声处理,取出后干燥至恒重;步骤2,将经步骤1处理后的滤纸反复交替的置于高锰酸钾溶液和硫酸锰溶液中浸泡多次,浸泡完成后,取出滤纸并清洗后干燥至恒重,得到滤纸/二氧化锰复合材料;步骤3,将经步骤2处理后的滤纸反复交替的置于吡咯硫酸溶液和三氯化铁溶液中浸泡多次,且每次从吡咯硫酸溶液和三氯化铁溶液中取出后均吸除滤纸表面的残留液,并清洗后干燥至恒重,得到柔性滤纸/二氧化锰/聚吡咯复合材料即为有机‑无机柔性导电复合材料。其制备方法简单且具有良好的导电性能。
专利名称:
钴基双金属硫化物负极材料的制备方法及其应用
申请号:
2019100492901
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 储能电容器 电子元件
相似专利
发布日:2025/04/27
摘要: 本发明公开了一种钴基双金属硫化物(M‑Co‑S,M=Ni,Fe,Mo,Bi,Zn)负极材料的制备方法及其在水系超级电容器中的应用。以表面长有石墨烯的泡沫镍为基底,钴盐为钴源,M盐作为M源,氟化铵和六次甲基四胺为沉淀剂,硫化钠为硫化剂,两步水热法获得M‑Co‑S薄膜,M‑Co‑S均匀覆盖在长有石墨烯的泡沫镍基底表面。将制备的M‑Co‑S材料组装成三电极体系,在1M KOH电解液中进行电化学性能评价,最大比电容高达2.6 F/cm2(1625F/g),远高于常用的碳负极材料,说明M‑Co‑S是一种极具应用前景的超级电容器负极材料。
专利名称:
KC预插层的碳纳米薄片(KC-PCN)、制备方法、电极及电容去离子
申请号:
2022102188433
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电池储能
相似专利
发布日:2025/01/16
摘要: 本发明属于电容去离子领域,涉及一种KC预插层的碳纳米薄片(KC‑PCN)用于新型动态插层机制,有效地提高盐去除容量(SAC)以及获得超高循环寿命。所述方法包括室温下,在研钵中加入顺丁烯二酸酐(MAH)和氢氧化钾(KOH)研磨5 min,移入管式炉在N2气氛下升温至700 oC,煅烧30分钟,用1摩尔每升的盐酸溶液和去离子水洗涤产物至pH=7,烘干12 h得到最终产物。本发明首次提出动态插层储钠机制,并将其应用于电容去离子领域。由共轭羰基引发的动态插层机制,达到了碳基电容去离子中超高SAC(40.72 mg g‑1),且在300次的循环后仍然保留97.96%的盐去除容量。另外,在模拟海水的应用中,KC‑PCN可以达到1.65 g g‑1的超高性能。本发明操作简单且对环境友好,为工业化高浓度卤水淡化提供新型参考机制。
专利名称:
聚酰亚胺碳微球(PCMs)、制备方法、电极及电容去离子
申请号:
2022108452425
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电池储能
相似专利
发布日:2025/01/16
摘要: 本发明属于电容去离子领域,涉及一种溶剂极性诱导界面自组装法制备的聚酰亚胺碳微球(PCMs)具有“吸附‑插层/填充”混合储能机制,有效提高盐去除容量(SAC)以及离子选择性。所述方法包括在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中加入3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐(BPDA)、联苯胺、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和乙醇室温搅拌后进行水热反应。后放入管式炉煅烧得到最终产物。本发明在水处理领域首次提出“吸附‑插层/填充”混合机制,并将其应用于电容去离子领域高效提取锂离子。超长纳米线组成的球状结构使其具有超大比表面积,达到碳基电容去锂离子中超高SAC(34.55 mg g‑1)。在模拟卤水的应用中,实现优异的离子选择性。本发明操作简单且对环境友好,为工业化高浓度卤水提锂提供新型参考机制。
专利名称:
横向和纵向异质结构(V2O3@VPO4-NC)、制备方法、全固态微型电容器
申请号:
2022108452482
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电池储能
相似专利
发布日:2025/01/16
摘要: 本发明属于超级电容器领域,涉及一种中空立方形态的V2O3包覆VPO4纳米碳异质结构(V2O3@VPO4‑NC)。用于有效地提高界面电子转移/反应动力学以及获得超高能量密度的全固态微型电容器。所述方法包括在去离子水中加入NH4VO3、柠檬酸、NH4H2PO4、F127和K30,40℃下搅拌溶解后,进行水热反应形成凝胶,冷冻干燥后放入管式炉调节N2和CO2的气氛的时间进行煅烧得到最终产物。本发明首次将横向和纵向异质结构(V2O3@VPO4‑NC)应用于超级电容器。通过异质结构中量子物质V2O3以及表面纳米碳的在储能过程中协同作用,全固态微型电容器可达到1.8 V的电压,输出的最高体积能量密度可达4637.6 Wh L‑1。本发明操作简单且对环境友好,证明了横向和纵向异质结构对未来微型化和集成电子的重要性。
专利名称:
一种钼酸钴碳复合纳米球、制备方法及其作为电极材料的应用
申请号:
2019107599350
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器 电力储能 导电材料 电化学材料 电解液
相似专利
发布日:2025/04/14
摘要: 本发明公开了一种钼酸钴碳复合纳米球、制备方法及其作为电极材料的应用,属于复合物合成领域。本发明的钼酸钴碳复合纳米球的制备方法,利用氨基苯酚衍生物与钼酸钴前驱体的配位作用,在室温下对钼酸钴纳米结构进行裁剪,并最终形成特殊的纳米球结构。该制备方法克服了现有钼酸钴纳米球制备方法工艺复杂、条件苛刻的缺点,该制备方法过程安全,能耗低、操作流程简单环保。该复合物具有尺寸小、结构稳定及导电性较高的特点。
专利名称:
一种二硫化钼/石墨烯空心复合微球及其制备方法
申请号:
2016107488481
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
超级电容器
相似专利
发布日:2025/03/24
摘要: 本发明涉及一种具有层次性多孔空心微球状结构的二硫化钼/石墨烯复合材料及其合成方法,属于微纳米复合材料制备与合成的技术领域。首先制备二氧化硅微球;然后在其表面组装一层阳离子聚电解质使之正电化;接下来在正电化的二氧化硅微球表面组装一层氧化石墨烯得到二氧化硅/氧化石墨烯复合微球;然后采用水热法在其表面沉积、生长二硫化钼纳米片并同时将包覆的氧化石墨烯还原成石墨烯进而得到二氧化硅/石墨烯/二硫化钼复合微球;最后,通过水热法用过量氢氟酸将其中的二氧化硅内核去除从而合成出二硫化钼/石墨烯空心复合微球。该复合材料作为超级电容器电极材料使用时具有大的比电容和优异的循环充放电稳定性,展示出了广阔的应用前景。
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