本发明属于能量转换与存储技术领域,具体涉及一种热电柔性超级电容器及其制备方法。其中,热电柔性超级电容器,包括电容器主体及其封装外壳,所述电容器主体包括两电极层以及填充在两电极层之间的固态电解质层,两电极层分别引出正、负极引线至封装外壳之外;所述电极层包括依次叠设的柔性基底层、集流层以及PEDOT膜层;两电极层的PEDOT膜层分别与电解质层的两侧贴合。本发明的热电柔性超级电容器,可将太阳热或者是工业生产中所产生的热量进行转换、储存,可以在一定程度上对能源危机起到一些作用。
📄 2021102279796
📂 H01G11_26
👤 浙江工业大学
📅 2021-03-02
本发明涉及一种碳基锂离子超级电容器的制备方法,其包括,将聚丙烯腈、四水合乙酸钴和氧化石墨烯在N,N-二甲基甲酰胺溶液中混匀并制得前驱体溶液的过程;将前驱体溶液经过静电纺丝、预氧化和碳化处理并制得负极材料的过程;将负极材料、聚丙烯微孔膜和锂片经过预嵌锂处理并制得负极极片的过程;将活性炭、导电添加剂和粘结剂混合涂覆于集流体上并制得正极极片的过程;以负极极片为第一负极,以正极极片为第一正极,以锂盐溶液为电解液,且第一负极和第一正极之间用隔膜隔开,得到碳基锂离子超级电容器。本发明制备碳基锂离子超级电容器的原料组成简单,在简化步骤的同时,能提高碳基锂离子超级电容器的理论容量和能量储存的循环稳定性。
📄 2022101138174
📂 H01G11_86
👤 浙江工业大学
📅 2022-01-30
本发明属于超级电容器技术领域,具体公开了一种超级电容器用类石墨烯超薄碳材料的制备方法,以聚苯胺和三聚氰胺的复合物作为前驱体,采用水热法和简单的煅烧工艺制备得到超薄的类石墨烯片碳材料。聚苯胺既作为氮源和碳源,又起着自模板的作用,三聚氰铵作为氮源,并通过水热法除去复合氮源的杂质,使高氮含量掺杂的超薄片层形貌能够稳定形成,制备所得的氮掺杂碳材料呈2D薄片结构,有很好的超级电容器电化学性能。此外,本发明操作步骤简单、生产成本较低、生产过程安全、原料来源广泛,适于工业大规模生产。
📄 2020105469622
📂 H01G11_86
👤 浙江工业大学
📅 2020-06-16
本发明公开了一种基于EDLC模块化电动车高功率储能与热管理系统,包括电机模块、集成电源分配模块、储能供电模块及外部电源,所述电机模块包括驱动轮及电机,所述电机用于电能与动能之间的相互转化;所述集成电源分配模块包括第一逆变器、功率转换器及第二逆变器,用于充电功率转换及交流直流相互转化;所述储能供电模块包括超级电容器、锂电池、泵及散热器,用于电能的储放转化及换热。本发明的有益效果是:应用超级电容器替换普通电容器具有充放电功率大且能量密度也不低的优点,在制动汽车时能够回收更多的能量,加速时也能够均衡高效地实现电能转换,提高了系统能量利用效率。
📄 2020106931290
📂 B60L7_10
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-17
本发明公开了柔性全固态电极或超级电容器及其制备方法,柔性全固态电极或超级电容器以丝素蛋白膜为固态电解质和支撑层,丝素蛋白膜以含有锂离子的丝素蛋白制备,其中丝素蛋白中锂离子浓度不低于0.1g/L,本发明充分利用了丝素蛋白制备过程中添加的锂离子,通过控制透析时间,实现了变废为宝,也避免了锂离子对环境的污染,绿色环保,同时提高了超级电容器的电化学性能,在柔性超级电容器应用方面具有很大的潜能。
📄 2019103522129
📂 H01G11_56
👤 西南大学
📅 2019-04-29
本发明提供了一种蚕丝,是蚕食用二氧化钼和桑叶后形成熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的蚕丝。本发明的方法在不损害蚕丝天然品质的前提下,对蚕丝进行改性,所获得的蚕丝的断裂强度比正常饲养的所获得的蚕丝的断裂强度和伸长率明显提高。本发明通过电感耦合等离子体质谱、X射线光电子能谱、透射电镜证实通过添食进入蚕体内的纳米二氧化钼利用蚕自身的吸收转化功能成功嵌入蚕丝中。本发明碳化蚕丝的比电容远远超过常规蚕丝,在柔性电子技术领域比如在储能电子器件(如电容器、电极片、电池等)或传感器(如拉力传感器、应变传感器、电阻应变片等)中具有广阔的应用前景。
📄 2020103518639
📂 D01B7_00
👤 西南大学
📅 2020-04-28
本发明公开了一种结合丝网印刷的层层组装柔性全固态超级电容器的制备方法,S1.分别在可穿戴纤维基底和柔性基底上印刷银电极、碳电极作为正负极集流体;S2.将活性材料、粘合剂、导电剂混合搅拌形成可印刷的浆料;S3.在正极集流体和负极集流体上印刷所述浆料,形成电极;S4.将固态电解质浇铸到电极上;S5.将柔性基底上的电极转移到纤维基底上;S6.揭去上层的柔性薄膜。本发明基于单层基底层层组装形成夹心型超级电容器,将上层基底剥离的办法同时实现了柔韧性与电容量的较好性能,获得了更为轻便柔软的可穿戴储能元件。
📄 2016101130675
📂 H01G11_84
👤 重庆问创生物医学研究院有限公司
📅 2016-02-29
本发明公开了水凝胶电解质及其超级电容器,水凝胶电解质在引发剂的作用下,将含有聚合单体、高分子聚合物和水中的聚合单体聚合形成水凝胶电解质聚合物前体,然后将水凝胶电解质聚合物前体浸泡在含有交联所述高分子聚合物的无机盐和锌盐的水溶液中;具有优异机械强度和柔韧性,组装为超级电容器不需要添加隔膜,简化了制造工艺,拓宽了电容器的电压的使用范围,具有实际应用价值。
📄 2021100829912
📂 C08J3_075
👤 西南大学
📅 2021-01-21
本发明公开了一种超薄层碳材料双极板结构的超级电容器电极材料的制备方法,包括如下步骤:1)制备高锰酸钾溶液;2)将碳材料分散在溶剂中,制备得到碳材料溶液;3)将碳材料溶液旋涂于基底上,烘干后得到碳材料旋涂基底;4)将步骤3)得到的碳材料旋涂基底在高锰酸钾溶液中浸泡反应,使高锰酸钾溶液的覆盖面大于碳材料溶液的旋涂面,反应完成后取出碳材料旋涂基底,并将附在碳材料旋涂基底表面的高锰酸钾溶液旋涂均匀,烘干后得到复合旋涂基底;5)在复合旋涂基底上重复步骤3)和步骤4),直至达到设定的层数要求;6)将步骤5)制备得到的复合旋涂基底在惰性气体保护下退火,冷却后得到超薄层碳材料双极板结构的超级电容器电极材料。
📄 2017101501735
📂 H01G11_86
👤 西南大学
📅 2017-03-14
本发明公开了一种纤维电容器及其制备方法,该制备方法包括:一、利用静电纺技术在纱线表面沉积第一导电纤维膜;二、利用空心锭包缠纺技术在第一导电纤维膜外包裹绝缘层;三、重复上述步骤一在绝缘层外沉积第二导电纤维膜;以及四、重复上述步骤二在第二导电纤维膜外包裹外绝缘层。本发明纤维电容器的制备方法简单便捷,生产成本低,便于广泛推广应用。
📄 2016104524804
📂 H01G4_008
👤 闽江学院
📅 2016-06-21
本发明公开了一种基于多孔碳纤维布的全固态柔性超级电容器及其制备方法,以废旧棉纤维织物为原料制备多孔碳纤维布,所得多孔碳纤维布具有高的比表面积、分级多孔结构以及较高的电导率,同时依然能保留棉纤维原有的中空管状结构以及织物原有的紧密编织特质,因而可作为超级电容器的柔性电极使用,无需添加任何导电剂和粘结剂,即可组装成全固态柔性超级电容器器件,该器件可在不同弯曲状态下正常工作,表现出优异的柔韧性。本发明不但实现了废弃物的有效再利用,而且有效地降低了碳布的生产成本,具有明显的经济效益。同时,多孔碳纤维布的制备过程中避免了大量强酸的使用,绿色安全,制备步骤简单、过程可控,制备周期短、有利于工业化生产。
📄 2017104281883
📂 H01G11_84
👤 陕西师范大学
📅 2017-06-08
本发明涉及电容器领域,公开了一种薄膜型超级电容器电极的制备方法。本发明通过一步水热法合成。将四硫代钼酸铵加入氧化石墨烯水溶液中形成均匀的混合液,再将其加入到纤维素液中进行剧烈搅拌和超声处理使其充分混合,然后将前驱液转入反应釜,置于马弗炉中进行水热反应。将反应后形成的MoS2/RGO/NCF在一定的压力下压缩成膜,室温晾干。本发明制备工艺简单,环境友好,节能高效,所得薄膜电极导电性能好,展现出了高的比容量,力学性能优异,具有较快的升温速率和热稳定性能。同时还具有较好的韧性,和柔性。
📄 201710626814X
📂 H01G11_86
👤 浙江理工大学
📅 2017-07-28