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共 9 件在售专利
本发明属于复合电极材料技术领域,公开了一种MOF衍生的CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极的制备方法及应用。先通过六水合硝酸钴,碳管CNTs和2‑甲基咪唑简单快速的化学反应法和真空抽滤得到CNTs@ZIF‑67复合膜,再经过六水合硝酸铜,过硫酸钾和氨水刻蚀和均相沉淀的方法得到CNTs@CuCo‑LDH,最后经过黑磷量子点分散液BPQD浸泡获得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极材料。本发明的另外一个目的,将所制得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合材料作为超级电容器电极材料。本发明以碳纳米管为基底很大程度上增强了材料的柔韧性和导电性,同时Co‑MOF衍生的CuCo‑LDH/BPQD多面体结构直接在碳管上原位生长,避免了粘合剂的使用,降低了材料的阻抗,还可以最大化离子可接触比表面积,提供了大量反应的活性位点。
📄 2022108133203 📂 H01G11_86 👤 江苏大学 📅 2022-07-12
¥0.0 元
本发明提供一种双功能的钴与氮、氧掺杂碳原位复合电极的制备方法,利用电沉积与空气气氛退火制备片状氧化钴阵列原位电极,将双氰胺与曲拉通的前躯液负载至钴阵列原位电极表面,干燥后保护气氛下退火反应。其中曲拉通在保护气氛下退火逐步脱氢、脱氧并部分石墨化生成碳材料,而因曲拉通含有大量氧元素仍有大量氧元素以醚基、羰基、羧基等形态掺入碳材料中;双氰胺分解产生的氨气等使得碳材料掺有氮的同时使氧化钴还原为钴颗粒。本发明的产品构筑了多种高电催化活位点,包括碳材料中氮、氧掺杂活性位点以及由此引起的其它晶格缺陷、碳材料与钴强耦合界面等,使电催化析氧反应和氧还原反应,这种双功能电催化剂具有用于燃料电池和锌空电池的前景。
📄 2018113213038 📂 H01M4_88 👤 三峡大学 📅 2018-11-07
¥0.0 元
本发明提供一种双功能的一氧化钴与氮掺杂碳原位复合电极的制备方法,利用电沉积与空气气氛退火制备片状四氧化三钴阵列原位电极,再用电沉积或化学浴交替反应法在四氧化三钴表面生长聚苯胺后于保护气氛下退火反应,其中聚苯胺在保护气氛下形成氮掺杂的碳材料,同时使得四氧化三钴还原为一氧化钴。本发明的技术方案得到的产品,由于构筑了多种高电催化活位点,包括碳材料中氮掺杂活性位点以及由此引起的其它晶格缺陷和一氧化钴,具有优异的电催化氧还原反应(ORR)性能;一氧化钴具有较好的电催化氧析出反应(OER)性能;此外一氧化钴与碳材料与强界面耦合效应形成的界面亦具有优异的电催化析氧反应和氧还原反应性能。
📄 2018113202654 📂 H01M4_88 👤 三峡大学 📅 2018-11-07
¥0.0 元
一种石墨毡复合电极及其制备方法,制备方法步骤如下:s1、石墨毡电极的预处理;s2、羧基化碳纳米管‑聚多巴胺复合物的制备:将在去离子水中超声振荡分散后的羧基化碳纳米管与多巴胺混合得到混合溶液,其中羧基化碳纳米管与多巴胺的质量比范围为4:8‑4:10,调节混合溶液pH至pH=8.0~8.5,得到的羧基化碳纳米管‑聚多巴胺复合物;s3、石墨毡复合电极的制备:将羧基化碳纳米管‑聚多巴胺复合物分散到有机分散剂中形成均匀稳定的悬浮液,然后将石墨毡浸入悬浮液中,使得羧基化碳纳米管‑聚多巴胺复合物修饰于石墨毡上,清洗干燥后,置于管式炉中,在温度为700℃‑900℃的真空条件下炭化处理2h‑5h,即得。
📄 2020101660733 📂 H01M4_88 👤 沈阳建筑大学 📅 2020-03-11
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本发明属于复合电极材料的制备技术领域,具体涉及一种金属氧化物‑有机配体复合电极材料及其制备方法。所述的金属氧化物‑有机配体复合电极材料:将具有三键体系的有机配体,利用自模板法以预先制备的金属氧化物纳米阵列,指引有机配体的生长,使其与金属氧化物形成共轭键;具有三键体系的有机配体为1‑辛炔、4‑乙基苯乙炔、4‑甲基苯乙炔、2‑乙炔基吡啶、1‑乙炔基芘中的一种;金属氧化物为钴基氧化物、镍基氧化物或锌基氧化物。本发明提供一种基于共轭效应的金属氧化物‑有机配体复合电极材料,具有优异的电化学性能,步骤简单,可操作性强;本发明还提供其制备方法。
📄 2022105460415 📂 C25B11_054 👤 潍坊学院 📅 2022-05-20
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本实用新型公开了一种电极快速更换的复合电极,涉及电机设备技术领域,包括基座,所述基座的内部转动设置有转轴一,且转轴一沿基座的中心线对称设置有两个,所述转轴一的中部转动设置有撬棍,且撬棍设置为L型,所述撬棍的上端与基座的上端平齐,且基座设置为“匚”字形,所述撬棍的上端内部固定设置有弹簧一。该电极快速更换的复合电极,与现有的普通电极快速更换的复合电极相比,在对主体进行更换时,首先将两侧的撬棍向外转动,使其两侧的滚珠进入圆槽内,这样即可将撬棍临时固定,也可以将中部的主体顶起,从而可以在对主体进行拿取时提供便利,并且在安装主体时,随着主体的放入可以一并将撬棍压下,从而可以提升该装置的便利性。
📄 202421129534X 📂 H01M50_567 👤 天津艾利安电子科技有限公司 📅 2024-05-23
¥0.0 元
本发明涉及生物传感器电极技术领域,公开了一种复合电极的制备方法,包括如下步骤:Ti片预处理、TNAs的制备、Ag薄膜的沉积、PB薄膜的沉积。本发明制备的复合电极中TNAs为均匀整齐排列的纳米管阵列且直接在Ti片基底上生长,结合牢固、分布均匀,不易被冲刷,具有较强的机械强度。以TNAs为载体在其上负载Ag薄膜,不但可以改善TNAs的导电性,提高复合电极的电催化活性,还可以通过静电力与PB薄膜紧密结合,解决了PB容易从电极表面脱落的问题,提高复合电极的稳定性。
📄 2024117257721 📂 G01N27_327 👤 海南泰固五金有限公司 📅 2024-11-28
¥0.0 元
本发明公开了具有超电容储能特性的氧化镍/石墨烯复合电极的制备方法及应用,以泡沫镍为基底分步电沉积法制备了氧化镍与石墨烯复合材料修饰电极,通过扫描电镜对氧化镍/石墨烯复合材料进行形貌表征,结果显示石墨烯薄膜紧贴在泡沫镍表面,氧化镍纳米片均匀负载于石墨烯薄膜上。通过电化学方法对所述的复合电极的电容性能进行测试,结果表明氧化镍/石墨烯复合电极的电化学性能与石墨烯修饰电极相比有了较大提高,充放电测试表明氧化镍/石墨烯复合电极在1 mA/cm2电流密度下的比电容为381 mF/cm2,说明氧化镍/石墨烯复合材料是一种良好的超级电容器材料。
📄 2016106967332 📂 H01G11_86 👤 海南师范大学 📅 2016-08-20
¥0.0 元
本发明一种氮掺杂核壳结构活性炭电极材料的制备方法,采用如下技术方案:(1)将氧化石墨溶解在去离子水中,再将葡萄糖粉末直接加到氧化石墨烯溶液中;(2)将步骤(1)所得混合溶液置于反应釜中,160~190℃反应12~24 h;反应结束,冷却后,将圆柱状固体样品分离洗涤,烘干,得到前驱体,再将其在惰性气氛下以3℃/min‑5℃/min的升温速率升温至800℃,煅烧3~6 h后得到氮掺杂核壳结构活性炭超级电容器电极材料。步骤(1)中,氧化石墨烯溶液的浓度为0.3‑0.7 mg/mL,葡萄糖溶液的浓度为30‑350 mg/mL,氧化石墨和葡萄糖的质量比为1:100~1:300。本发明可以提高单一材料的电容性能。作为超级电容器电极材料,在0.1 A/g时,其比电容高达389 F/g,表现出较高的电化学性能。
📄 2022117303203 📂 H01G11_86 👤 淮阴工学院 📅 2022-12-31
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发明 已授权

CNTs@CuCo/LDH/BPQD复合电极的制备方法及应用

2022108133203 · 江苏大学
¥0.0 元
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发明 已授权

一种石墨毡复合电极及其制备方法

2020101660733 · 沈阳建筑大学
¥0.0 元
发明 已授权
实用新型 已授权

一种电极快速更换的复合电极

202421129534X · 天津艾利安电子科技有限公司
¥0.0 元
发明 已授权

一种复合电极的制备方法

2024117257721 · 海南泰固五金有限公司
¥0.0 元
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