本发明公开了一种高强度自愈合水凝胶电解质的制备方法及其组装的柔性超级电容器、制备方法。将甲基丙烯酰胺、丙烯酸、过硫酸钾溶于去离子水形成预聚体溶液;向预聚体溶液中通入氩气,溶液注射到模具中,模具置于恒温箱中加热聚合,待聚合后取出浸泡到去离子水中;将聚(甲基丙烯酰胺‑co‑丙烯酸)水凝胶浸泡在盐溶液中直至溶胀平衡状态;设计蛇形叉指电极结构,打印制成掩膜版;裁剪相同大小后上覆盖掩膜版,涂石墨烯浆料和银‑氯化银浆料,引出两根导线,贴胶带封装得到柔性超级电容器。本发明的聚(甲基丙烯酰胺‑co‑丙烯酸)水凝胶电解质膜具有高强度、柔性、可自愈合的优势,柔性超级电容器具有高强度、可拉伸、可弯曲的优势。
📄 2021107045766
📂 C08F220_06
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-24
本发明涉及一种以聚乙烯醇为基底在室温下构筑离子通道的制备方法和其作为超级电容器固态电解质的应用。该材料以聚乙烯醇和核苷鸟嘌呤为主要原材料,同时加入硼酸与聚乙烯醇链交联,加入氢氧化电解液,在室温下自然聚合,形成凝胶。将该材料作为固态电解质应用在超级电容器中,具有离子导电率高、可弯折性好,自愈能力强等特点。所述材料制备方法简单,为广泛生产应用提供一种可能。
📄 2020110010927
📂 H01G11_56
👤 青岛宇能钠锂电池新材料有限公司
📅 2020-09-22
一种含有螺吡喃的纤维素基水凝胶柔性电解质,由纤维素、丙烯酰胺单体、螺吡喃和Mxene在溶液中聚合而成。本发明水凝胶电解质具有优选的力学性能、自愈性能和储能效率;特别是本发明引入的螺吡喃,显著地提升了水凝胶的自愈性能和抗冻性能;制备方法简单,适宜于工业化生产。
📄 2022111069946
📂 H01G11_56
👤 湖南师范大学
📅 2022-09-13
本发明涉及一种具有高离子电导率和机械性能的抗冻水凝胶电解质的制备方法及其在超级电容器上的应用。该材料以聚乙烯醇、λ‑角叉胶、羧甲基纤维素钠交联成网络,引入乙二醇并通过冷冻的方法制备抗冻凝胶电解质。本发明所制备的抗冻凝胶电解质制备方法简单,成本低廉且环境友好,具有强的力学性能,可以压缩、弯曲。抗冻凝胶电解质具有高电导率、高比电容及高倍率能力、‑40℃到60℃的宽温度范围内显示出高比电容,利用该凝胶电解质制备的超级电容器具有良好的电化学性质,安全性能好。
📄 2021116112365
📂 C08J3_075
👤 郭芝胜
📅 2021-12-27
本发明涉及超级电容器技术领域,涉及基于离子跃迁和Grotthuss传输机制的抗冻两性离子水凝胶电解质及其制备方法。在1M H2SO4和乙二醇(EG)的存在下,以N,N‑亚甲基双丙烯酰胺(MBA)作为交联剂,对丙烯酰胺(AM)和两性离子[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵(SBMA)进行一步自由基聚合来制备防冻质子水凝胶电解质。该电解质显示出良好的机械性能和防冻性能。水凝胶电解质的低温电导率在‑50℃时可以达到1.51mS cm‑1。
📄 2022104842395
📂 C08F220_56
👤 齐鲁工业大学
📅 2022-05-05
本发明属于超级电容器领域,涉及一种新型两性离子聚合物水凝胶电解质及其制备方法和用途。在LiCl盐的存在下,使用SBMA和HEA采用一锅法无规聚合法制备了两性离子型polySH电解质。两性离子聚合物水凝胶电解质的用途,用于温度响应材料和作为储能设备电解质。一锅法制备为水凝胶电解质的大规模应用提供了便利。
📄 2020114194031
📂 H01G11_56
👤 齐鲁工业大学
📅 2020-12-06
本发明属于超级电容器领域,涉及一种新型两性离子聚合物水凝胶电解质及其用途。所述电解质为polySH电解质,为LiCl结合的聚(SBMA‑HEA)电解质,Li+通过聚合物链上的两性离子基团进行跳跃式迁移;拉曼光谱中,‑SO3‑中的S=O伸缩振动为1044cm‑1~1054cm‑1,‑N+(CH3)2中的CH3伸缩振动为2953cm‑1~2957cm‑1。LiCl的加入极大地影响了电解质体系中水分子和聚合物结构,使polySH电解质在低温下具有良好的抗冻性和高的离子电导率。polySH电解质甚至可以在‑40℃下可以拉伸至325%的应变和压缩至75%的应变。
📄 2020114193880
📂 H01G11_56
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2020-12-06