本发明公开了一种超级电容器用NF‑Ag集流体及其制备方法和应用。所述NF‑Ag集流体包括泡沫镍和均匀分布在泡沫镍外表面的银纳米颗粒。本发明提供了所述的NF‑Ag/Ni作为超级电容器集流体的应用,即以NF‑Ag集流体作为基底,以RuO2作为活性物质,制成超级电容器的工作电极,本发明制备的工作电极表现出更优异、稳定的电化学性能。
📄 2022106188184
📂 H01G11_30
👤 浙江工业大学
📅 2022-06-01
超级电容是一种高功率密度、低能量密度的储能设备,一般都是和电池搭配为一个系统进行使用时才能满足人们同时对高功率密度和高能量密度的需求。本发明公开了一种新概念的电池型的超级电容器,将高比能量的电池材料或/和超级电容材料如金属氧化物,金属氢氧化物,金属硫化物,导电聚合物,碳材料等与还原的氧化石墨烯(rGO)形成交替薄层进而制成多个薄层组成的多层结构的方法,实现高比能量和高比功率集一身的超级电容器。这种新概念的由电池或电容材料和rGO交替制成许多薄层组成的多层结构既可以保证我们制成的电极极大地改善反应粒子扩散控制,又可以改善其动力学特性,从而使其作为电容器时可以同时获得高的功率密度和高的能量密度。
📄 2014106041984
📂 H01G11_26
👤 青岛九环新越新能源科技股份有限公司
📅 2014-10-31
本发明提供了一种用于柔性超级电容器电极的碳布表面改性方法,包括以下步骤:S1:先将碳布置于高锰酸钾和浓酸的混合溶液中进行第一步反应,再加入去离子水进行第二步反应,最后加入双氧水,制备得到氧化碳布,再将所述氧化碳布依次用去离子水和乙醇反复洗涤至洗涤液呈中性,并进行干燥处理;S2:最后将S1干燥处理后的氧化碳布在氮气氛围下用氨基钠煅烧还原,再依次用去离子水和乙醇反复洗涤至洗涤液呈中性,并进行干燥处理得到表面改性的碳布。本发明提供的方法制备得到的改性碳布表面均匀,比电容值较高,当电流密度从1mA/cm2增至20mA/cm2时,电容保持率在85%以上,具有优异的倍率性能。而且,本发明提供的方法工艺简单,成本低,易于产业化推广。
📄 2017114522119
📂 H01G11_40
👤 南昌航空大学
📅 2017-12-28
本发明公开的一种基于碳化三聚氰胺泡沫@Bi2O3纳米片超级电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将水溶性铋盐与碳化三聚氰胺泡沫进行水热反应;(2)清洗剂除去残留的溶剂及Bi3+、NO3‑,得中间产物;(3)在惰性气氛下,退火处理所述中间产物,即得碳化三聚氰胺泡沫@Bi2O3纳米片超级电容器电极材料,本发明是通过一种简单的溶剂热法,在碳化三聚氰胺泡沫上原位生长Bi2O3纳米片,形成三维核鞘结构,该电极材料具有良好的导电性和高的比表面积,有利于电解质的储存,缩短电解质离子的扩散途径,增加电解质与材料的接触面积,从而提高了电容,而且在构筑电容器时避免了粘结剂和导电性添加剂的使用,制得的材料可以做成柔性电极,制备方法简单、无害环境、成本低。
📄 2019103084730
📂 H01G11_24
👤 武汉工程大学
📅 2019-04-17
本发明涉及一种用于超级电容器电极材料的水溶性石墨烯及其制备方法,其组分包括有氧化石墨、1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐、4-二甲氨基吡啶、乙二胺、丙烯酸、对苯乙烯磺酸钠、引发剂和还原剂经反应制备而成,本发明的超级电容器电极材料的水溶性石墨烯所具有的优越性在于:利用离子聚合物对石墨烯表面进行共价接枝修饰,使石墨烯的表面接枝了大量的负电荷,通过负-负电荷相斥的原理使石墨烯能很好的溶于水中;同时共价接枝的聚苯乙烯磺酸钠能增强电解液与石墨烯之间的接触,极大地提高了石墨烯基电容器的电化学性能,使其在超级电容器、太阳能电池等领域具有更广阔的应用前景。
📄 2011104123064
📂 H01G9_042
👤 武汉工程大学
📅 2011-12-13
本发明提供了一种用于锌离子混合超级电容器的低共熔溶剂电解液的制备方法,属于电化学储能技术领域。所述低共熔溶剂电解液由一定摩尔比的高氯酸锌与氢键供体物质混合均匀,加热反应后,添加一种或两种导电剂制备而成。所述的氢键供体物质为尿素、N‑甲基乙酰胺、乙酰胺中的一种或两种;所述的导电剂为1,2‑二氯乙烷、碳酸二甲酯中的一种或两种。本发明所用电解液为低共熔溶剂,不易形成锌枝晶,提高了锌离子混合超级电容器电解液的电导率,因而使得锌离子混合超级电容器具有优异的电化学性能和高的能量密度。同时本发明所用电解液为非燃性物质,相比于有机电解液/离子液体电解液,具有更高的安全性。
📄 2020111786329
📂 H01G11_60
👤 安徽工业大学
📅 2020-10-29