一种式(I)所示的基于喹吖啶酮的聚合物作为超级电容器材料的应用,式(I)中,n代表平均聚合度。本发明所述聚合物薄膜呈现出丰富的孔隙结构,有利于离子的嵌入与脱出过程,因而具有良好的充放电性能(电流密度为0.1mA·cm‑2时表现出高的面积比电容电容5.12mF·cm‑2)和较好的循环稳定性,是一类具有巨大应用前景的超级电容器材料。#imgabs0#
📄 2020108671828
📂 H01G11_48
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-26
本发明提供了一种偏硼酸盐柱支撑α-Ni(OH)2材料的制备方法及其超级电容器应用,属于新材料技术领域。首先基于硝酸镍与对苯二甲酸在乙二醇和DMF的混合溶剂下水热反应,得到前驱体镍基金属有机框架物材料(Ni-MOFs)。再以上述Ni-MOFs为前驱体,在乙醇和水的混合体系下,采用硼酸钠为刻蚀剂进行高温刻蚀反应,得到偏硼酸盐柱支撑α-Ni(OH)2材料。上述材料充分继承了MOFs母体的丰富孔道结构及高比表面积,同时基于偏硼酸盐柱支撑显著增强了α-Ni(OH)2材料的循环稳定性,因此该材料表现出优异的超级电容器应用。本方法以普通的Ni-MOF材料为前驱体材料,为合成具有特定结构的金属氧化物提供一条新的思路,并对以此方法合成的具有特定结构的优良电容性能材料应用于实际生产具有重大意义。
📄 2019109655321
📂 H01G11_24
👤 青岛科技大学
📅 2019-10-12
本发明公开一种中空Rb‑Ni‑Fe立方体/g‑碳三氮四超级电容器材料的制备方法,其制备方法在于:将Co(NO3)2·6H2O和二甲基咪唑的甲醇溶液混合均匀,搅拌反应,得到中间体。然后将所得中间体用乙醇分散好,再加入Na3PO4的水溶液,整个体系回流反应,反应结束后收集产物,洗涤,烘干即可得产品。1.所制备的材料形貌规整,为规整的中空结构;2.所制备的材料超级电容器性能好,在1A/g的电流密度下,材料的质量比电容可达787.5F/g,充放电循环5000次后,仍能达到最初最大比电容的77.5%;3.材料制备成本低,适用大面积推广应用。
📄 2019108513713
📂 H01G11_30
👤 南昌航空大学
📅 2019-09-10
本发明涉及一种金属磷化物作为电极材料的制备方法及其应用,属于超级电容器电极材料技术领域。本发明所述方法是以单质磷、金属盐、十六烷基三甲基溴化铵为原材料,首先将原材料配制成反应前驱体、其次进行水热反应、抽滤、干燥及后处理工艺,从而使单质磷与金属盐充分反应形成金属磷化物以作为电极材料。本发明利用简单的水热合成法,能够大大简化操作程序,提高产品的合格率。另外,利用本发明所制得的金属磷化物作为电极材料的超级电容器,具有较高的表面活性位点,比电容大,具有良好的稳定性,大大提高了电容的生产效率,适用于工业化规模大生产。
📄 2019113563267
📂 C01B25_08
👤 湖北大学
📅 2019-12-25
本发明涉及一种石墨烯@M(OH)2/C‑N超级电容器复合材料及制备方法,包括以下步骤:(1)将带羧酸基团的聚苯乙烯微球分散在溶剂中,得到PS分散液,向PS分散液中加入金属盐和咪唑类化合物,制备PS/ZIF;(2)将PS/ZIF碳化,得到M@C‑N材料;(3)M@C‑N材料、石墨烯和含硫化合物进行溶剂热反应,得到石墨烯@MSO4/C‑N材料;(4)将石墨烯@MSO4/C‑N材料浸泡在碱性溶液中,得到石墨烯@M(OH)2/C‑N超级电容器复合材料。本发明可以提高电极材料的电容性和稳定性,在2A/g电流密度下的比电容量可达295.2~985.4F/g。
📄 2022106321833
📂 H01G11_36
👤 湖北倬成新材料科技有限公司
📅 2022-04-29
本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种聚苯胺‑双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法,包括以下配方原料:镧掺杂Co‑Ag双金属氢氧化物、2,6‑二硝基苯胺、引发剂。该一种聚苯胺‑双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法,Co‑Ag双金属氢氧化物镧掺杂Co‑Ag双金属氢氧化物形成层状结构,具有较大的比表面积和孔径,可以使电荷很好地在电解质和电极材料之间匀速和迁移,并且Ag具有很高的电导率,提高了电极材料的导电性,促进了电荷的迁移和传输效率,聚苯胺包覆双金属氢氧化物,2,6‑二硝基苯胺中的硝基基团具有很强的吸电子性,降低了C原子的电子云密度,提高了聚苯胺的极性,增强了聚苯胺的在电解质中的耐酸碱性和化学稳定性。
📄 2019110168711
📂 H01G11_24
👤 上海奢逸电子科技有限公司
📅 2019-10-24
本发明公开了一种多孔五氧化二钒超级电容器材料的制备方法,该工艺通过在高温陶瓷基底上聚合聚乙烯薄膜,应用电化学沉淀的方法将五氧化二钒沉淀在薄膜表面,然后用甲苯溶解聚乙烯薄膜,制成多孔五氧化二钒超级电容器材料。制备而成的多孔五氧化二钒超级电容器材料,其比容量、能量密度、循环稳定性均有大幅提高,另外该制备工艺环保低耗,工序简单,具有较好的工业化应用前景。同时还公开了由该制备工艺制得的多孔五氧化二钒超级电容器材料在汽车、电动车、充电玩具等的电池中应用。
📄 2017102167934
📂 H01G11_46
👤 苏州海凌达电子科技有限公司
📅 2017-04-05