本发明公开了一种超级电容器用稻壳/煤沥青基多孔石墨化炭纳米片的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法同时以稻壳和煤沥青为构建多孔石墨化炭纳米片的模块,以纳米氧化镁为导向模板,氢氧化钾为造孔剂,将氢氧化钾与纳米氧化镁粉末研磨混合后再与炭化脱灰后的稻壳及煤沥青粉末混匀,随后转移至刚玉舟中,置于管式炉内进行加热,最后自然降温至室温;将得到的产物取出,经酸洗、蒸馏水洗涤和干燥后得到目标产物。本发明具有成本低廉、工艺简单、可控等优点;所得多孔石墨化炭纳米片作为超级电容器电极材料,在0.05A/g电流密度下,在6M KOH电解液中,其比容达397F/g;当电流密度为20A/g时,其比容保持为222F/g。
📄 2016112525353
📂 C01B32_348
👤 安徽工业大学
📅 2016-12-30
本发明公开一种超级电容器用钒酸镍材料的制备方法,步骤一:将钒酸铵溶解在溶剂中,加入硝酸镍,得到反应前驱液;步骤二:将反应前驱液用碱性结构导向剂调节pH值至7‑12,混合均匀,得到反应混合液;步骤三:将反应混合液转移到高压釜中,在100‑180℃下反应8‑15小时,得到产品钒酸镍材料。采用一步水热法,以多种碱性试剂为结构导向剂,并通过调节pH获得钒酸镍材料,操作简单且安全、成本低、产物纯度高。还公开一种花状钒酸镍材料,呈片层堆积的花状结构,比表面积较大,有良好的导电性和表面渗透性,反应活性位点多。还公开一种花状钒酸镍材料作为超级电容器电极材料应用,表现出高比电容,良好的电容保持率和倍率性能,电化学阻抗低。
📄 2019107106724
📂 H01G11_46
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-02
本发明提供了一种高比电容碳化脱胶蚕丝,将改性蚕丝脱胶后碳化处理获得。所述改性蚕丝是蚕食用钼酸铵或钼酸钠后形成熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的蚕丝。本发明极大地提高了碳化脱胶蚕丝的比电容,使得其具有应用于柔性储能器件(如电容器、电极片、电池等)电极的潜能。本发明涉及的高比电容碳化脱胶蚕丝制备方法操作简单、适合大规模工业化生产。
📄 2022110022247
📂 D01F4_02
👤 西南大学
📅 2022-08-21
本发明公开了双金属硒化物复合Ti3C2材料的制备方法及其产品和超级电容器,由Ti3C2与含钴源和锰源的溶液混合,然后进行水热反应使锰、钴掺杂Ti3C2得锰钴双掺杂Ti3C2复合物,然后将锰钴双掺杂Ti3C2复合物进行硒化得到化学内联的电池‑电容混合超级电容器材料,制得材料形成化学内联的电池‑电容混合超级电容器,简化了通过外联组建模组所需要的非活性物质,而且还显著降低模组的内阻,从而达到节约成本、提高能量和功率密度的目的,在30mA/cm2的电流密度下循环10000圈后,仍然能够获得725.8μF/cm2,保持率为92.6%,具有较大的应用前景。
📄 2021109030604
📂 H01G11_30
👤 重庆问创生物医学研究院有限公司
📅 2021-08-06
本发明公开了一种硫掺杂铁‑氮‑碳超级电容器电极材料及其制备方法和应用。本方法采用具有较高含硫量的聚苯硫醚作为碳材料前驱体,通过自蔓延高温合成法得到了初步碳化的碳材料,再进一步掺杂Fe和N得到硫掺杂铁‑氮‑碳超级电容器电极材料。自蔓延高温合成法的核心温度可以迅速达到上千摄氏度,使无序的有机聚合物转变为有序的石墨型碳。利用高温脱硫过程进行氮掺杂。在碳基体中掺杂了Fe和N,提升了碳材料的电导率和电化学活性。Fe、N和S的之间的协同作用有利于提高材料的电化学反应活性。本方法制得的硫掺杂铁‑氮‑碳超级电容器电极材料可应用于超级电容器中。
📄 2020110949333
📂 C01B32_05
👤 天津工业大学
📅 2020-10-14
本发明公开了一种水系高电压超级电容器用三维硼氮共掺杂三维层状碳的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以桂花为碳源,硼酸钾活化剂,2‑甲基咪唑为掺氮剂;先将桂花溶解在硼酸钾和2‑甲基咪唑混合溶液中,随后加热冷冻干燥,然后将混合物转移至刚玉舟中,放置于水平管式炉内,并在氩气气氛下,加热制得三维硼氮共掺杂层状碳。所得三维硼氮共掺杂层状碳的比表面积高,作为超级电容器电极材料时,显示了超高的容量和优异的倍率性能。本发明采用一步法直接制备超级电容器用三维硼氮共掺杂层状碳,具有原料廉价易得、工艺路线简便、制备过程中不使用酸碱、所得产品性能好等优点。
📄 2020112621249
📂 C01B32_05
👤 滁州学院
📅 2020-11-12
本发明涉及一种超级电容器电极材料NiCoMn‑LDH/功能化石墨烯的制备方法,属于电化学材料技术领域,包括三个步骤:(1)制备功能化石墨烯,(2)制备NiCoMn‑LDH,(3)制备超级电容器电极材料NiCoMn‑LDH/功能化石墨烯(FGN)。本发明合成的超级电容器电极材料NiCoMn‑LDH/功能化石墨烯具有较高的容量和优异循环稳定性性能,同时组装的不对称超级电容器具有较高的能量密度、功率密度以及较好的循环稳定性;同时合成方法简便易操作,成本相对较低,所需试剂种类少且对环境友好,解决了LDH材料在超级电容器大规模应用的难题。
📄 2021107307862
📂 H01G11_86
👤 燕山大学
📅 2021-06-30
本发明属于超级电容器领域,涉及一种自支撑,宽电压窗口的VO(PO3)2用于有效地提高HER/OER过电位,获得超高能量密度的超级电容器。所述方法包括在40℃去离子水中加入偏钒酸铵和柠檬酸,溶解,加入磷酸二氢铵、F127和PVP K30,80 oC保温10分钟,水热反应形成凝胶,将凝胶冷冻干燥后放入管式炉在先N2后CO2的气氛下进行煅烧得到最终产充物放电。本中发N明a+首的次插将层V/脱O(层PO的3可)2应逆用相于变超反级应电,达容到器了领水域系,通超过级在电容器的最高电压值2.8 V,并获得了123.1 Wh kg‑1的超高能量密度。本发明操作简单且对环境友好,赋予材料高性能。
📄 2021114694357
📂 H01G11_86
👤 曲阜师范大学
📅 2021-12-03
本发明涉及新能源技术领域,具体公开了一种用于超级电容器电极的含氧功能基团修饰的多孔碳布材料的制备方法,包括:在碳布表面生长FeOOH纳米片、煅烧表面包覆FeOOH纳米片的碳布、化学酸蚀刻分级多孔碳布、电化学还原等步骤。该方法所制备的超级电容器电极材料具有大量的互相连结的分级孔,因此其比表面积也非常大,可以有效的提高电极工作时的离子扩散速率,增强电极材料的比电容和倍率性能等电化学性质。本发明报道的用于超级电容器电极的分级多孔碳布材料在电流密度为3mA cm‑2时,其比电容可高达3100mFcm‑2,当电流密度从3mA cm‑2提升至10mA cm‑2时,其电容保持率可达67.7%。
📄 2020111025506
📂 H01G11_24
👤 江苏德孚源科技有限公司
📅 2020-10-15
一种NiSe2/Ti3C2Tx高性能超级电容器纳米复合材料的制备方法,属于储能材料技术领域。本发明以NiSe2与Ti3C2Tx相结合制备出电化学性能良好的超级电容器电极材料。具体涉及一种以LiF和HCl为腐蚀液,将Ti3AlC2的Al层腐蚀,获得Ti3C2Tx,再将Se粉与NiCl2按一定摩尔比混合,在螯合剂的作用下进行反应,生成NiSe2纳米颗粒,同时Ti3C2Tx薄片沉积在NiSe2颗粒上,最后通过洗涤、干燥,得到超级电容器电极材料。本发明利用理论比电容高的NiSe2材料,并针对它存在导电性能不佳的缺点,采用水热法,将导电性能佳的Ti3C2Tx纳米片与NiSe2颗粒复合,获得NiSe2/Ti3C2Tx纳米复合材料,使材料拥有更好的电荷转移和更多可用的活性位点,而且提高了NiSe2/Ti3C2Tx纳米复合材料的耐用性,从而提高了超级电容器的性能。
📄 2018110238014
📂 H01G11_30
👤 重庆大学
📅 2018-08-27
本发明涉及一种草酸镍复合纤维状氢氧化镍超级电容器电极材料及其制备方法,属于电容器技术领域。制备方法的步骤包括:称量氯化镍与草酸,室温下溶解于水中,混合均匀;将混合溶液放入高温反应釜中,160℃‑200℃、6 h获得草酸镍沉淀;将沉淀清洗,温烘箱中干燥;称取草酸镍、氯化镍与尿素,室温条件下置于去离子水中,后放入的高温反应釜中;将高温反应釜放入烘箱中保温,获得样品;样品洗涤并且干燥后即可获得超级电容器电极材。本发明提高了材料的比表面与电解液的接触面积,增加了活性位点。
📄 2022100808056
📂 H01G11_86
👤 齐鲁工业大学
📅 2022-01-24
本发明公开了一种超级电容器用锰钴镍基电极的制备方法,该工艺通过将天然鳞片石墨经过低温、中温和高温三步氧化处理制成氧化石墨烯,再通过沉淀法将锰钴成分与氧化石墨烯反应制成锰钴复合石墨烯材料,最后通过加压压片技术将活性材料涂布在镍基底电极上,制成超级电容器用锰钴镍基电极。制备而成的超级电容器用锰钴镍基电极,其性能稳定、导电性良好、电容扩充能力强,另外该制备工艺环保低耗,安全易行,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超级电容器用锰钴镍基电极在真空开关、智能器、静态存储器、程控交换机等精密仪器后备电源中应用。
📄 2017101523537
📂 H01G11_86
👤 苏州海凌达电子科技有限公司
📅 2017-03-15