本发明涉及细菌纤维素基柔性超级电容器电极材料及制备方法和应用,先将氮源加入氧化石墨烯分散液中,水热反应制得氮掺杂还原氧化石墨烯;将Py单体和对甲苯磺酸加入到BC悬浮液中,分散均匀;在冰水浴中,向Py/BC悬浮液中加入氯化铁水溶液,原位聚合形成PPy/BC悬浮液;将氮掺杂还原氧化石墨烯分散液加入PPy/BC悬浮液中,继续反应得到PPy/BC/N‑rGO悬浮液,抽滤干燥,得到细菌纤维素基柔性超级电容器电极材料。本发明材料在1A/g的电流密度下最高表现出605F/g的高比容量,表现出良好的电化学性能,还兼具高强度及柔性的特性。
📄 2019105573765
📂 H01G11_24
👤 陕西科技大学
📅 2019-06-25
一种利用含羞草制备超级电容器电极材料的方法,其主要是将含羞草进行真空冷冻干燥处理,在管式电阻炉中先低温200~400℃碳化后再高温600~800℃碳化,之后将生物碳与分析纯的氢氧化钾按质量比1:0.5~4混匀,在箱式气氛炉中600~900℃恒温碳化0.5~3小时进行化学活化,对活化产物进行酸处理,最后离心洗涤至中性,干燥制得超级电容器电极材料。本发明合成步骤简单,反应条件相对温和,重复性好,产率高,易用于大规模产业化;制备的超级电容器电极材料比表面积高达1307m2g-1,在6M KOH溶液中,1Ag-1电流密度下,测得电容高达250Fg-1,且循环稳定性好,是一种相对理想的超级电容器电极材料。
📄 2016100233462
📂 C01B31_12
👤 燕山大学
📅 2016-01-14
本发明公开了磁场诱导氯化镍/聚苯胺超级电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:将樟脑磺酸和氯化镍分散在水中,加入苯胺单体,混匀后滴加过硫酸铵水溶液,静置于5℃、0.5T、磁场间距为60mm的匀强磁场中,反应6~24h;将得到的纳米材料进行减压抽滤、洗涤,真空冷冻干燥,即得成品氯化镍/聚苯胺电极材料。与现有超级电容器电极材料相比,本发明制备出的成品氯化镍/聚苯胺复合纳米材料,其中氯化镍具有金属离子赝电容作用,聚苯胺形成的空泡结构显著增加了电极材料的比表面积,增强了电荷的富集及赝电容存储作用;本发明的工艺简单、成本较低,制备的复合材料具有比重轻、能量效率高、能量密度大等优点,功率密度较高,适宜推广。
📄 2019105287513
📂 H01G11_30
👤 合肥师范学院
📅 2019-06-18
本发明公开了一种高电导率的石墨烯基超级电容器电极材料以及制备方法,其由以下重量份数的原料制备而成:活性炭3~5份、二氧化钛纳米管1~3分、石墨烯2~5份、二异硬脂酰基钛酸乙二酯4~6份、乙酸乙酯40~50份、聚丙烯腈0.2~0.6份、二甲基甲酰胺10~15份。本发明制得的超级电容器用电极材料具有良好的化学稳定性和电导率,同时比电容和能量密度较高,经处理后的活性炭和二氧化钛纳米管以及石墨烯具有良好的分散性和粘附性,充分利用石墨烯的多孔结构,提高了比表面积的利用,充分提高活性炭和石墨烯的电导率,改善石墨烯的表面浸润性,是一种综合性能良好的电极材料。
📄 2017106860876
📂 H01G11_24
👤 苏州海凌达电子科技有限公司
📅 2017-08-11
本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,且公开了一种锡氧化物-改性g-C3N4的超级电容器电极材料,包括以下配方原料及组分:磺化聚苯乙烯纳米微球、SnCl2、g-C3N4-石墨烯复合材料、柠檬酸钠。该一种锡氧化物-改性g-C3N4的超级电容器电极材料,g-C3N4成多孔蜂窝状,具有发达的比表面积和孔隙结构,提供了更多的反应活性位点,纳米SnO2均匀地分散和负载到g-C3N4-石墨烯复合材料比表面和孔隙中,降低了纳米SnO2团聚和堆积的现象,纳米SnO2空心微球和g-C3N4之间产生异质界面结构,可以减少SnO2的体积膨胀现象,通过高温热还原法,使一部分纳米SnO2还原成SnO,两者之间形成PN异质界面,产生内建电场,加速了电荷的转移和传输,增强了电极材料的导电性能。
📄 2020104627563
📂 H01G11_24
👤 新昌县易纵新材料科技有限公司
📅 2020-05-27
本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种纳米MnO2-改性碳布的超级电容器电极材料,包括以下配方原料及组分:N,P共掺杂碳布、碳纳米管空心微球,KMnO4、MnSO4。该一种纳米MnO2-改性碳布的超级电容器电极材料,以聚苯乙烯纳米微球为模板,得到的碳纳米管空心微球具有巨大的比表面积,纳米MnO2包覆碳纳米管空心微球,有效抑制纳米MnO2团聚的现象,可以暴露出更多的氧化还原反应活性位点,碳纳米管增强了电极材料的导电性能,磷酸化聚吡咯负载碳纤维布高温热裂解,得到N,P共掺杂的改性碳布,提高了碳纤维布的导电性,将纳米MnO2负载碳纳米管涂覆于改性碳布上,与电解液与良好的润湿性,使电极材料表现出更高的实际比电容和电化学性能。
📄 202010427587X
📂 H01G11_24
👤 新昌县希亭科技有限公司
📅 2020-05-20