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9 件在售专利
本发明公开了一种基于静电纺丝技术的氮掺杂碳包覆铂纳米颗粒的柔性电极催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂的制备方法为:将包覆铂纳米颗粒的含氮金属有机框架粉末和高分子聚合物加入到有机溶剂中,油浴下搅拌混合,混合液再转移到注射器中,在1‑2 mL/h的推进速度下纺丝,电压设定为14‑20 kV,调整纺丝距离为10‑16 cm,得到块状纺丝材料;块状纺丝材料再于空气气氛下进行氧化,氧化温度为180‑250℃,氧化1‑4 h后,在第一高纯气体的气氛下进行高温煅烧,高温煅烧温度为700‑1000℃,高温煅烧1‑4h后,即制备完成。本发明柔性电极催化剂的制备条件较为简单、成本低,易于回收,使用过程中柔性电极的抗机械强度强,且本发明的柔性电极催化剂具有较好的电解水制备氢气电流效率。
📄 2019101995518 📂 C25B1_04 👤 浙江工业大学 📅 2019-03-15
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本发明一种纳米针状硫化钴镍/碳纸柔性电极及其制备方法,所述包括步骤1,将面巾纸在惰性气体或N2的保护下碳化0.5~3h,得到碳纸;步骤2,按1:(1~3):(2~4):(0.2~1)的摩尔比,将硝酸镍、硝酸钴、尿素和十六烷基三甲基溴化铵溶解在去离子水中,混合均匀得到混合体系,将碳纸置于混合体系中,在110~130℃下进行第一步水热反应,得到生长有镍钴前驱体的碳纸;步骤3,将生长有镍钴前驱体的碳纸清洗后置于硫化钠溶液中,在140~180℃下进行第二步水热反应,取出产物后依次清洗、干燥,得到纳米针状硫化钴镍/碳纸柔性电极。本发明降低了电极材料整体重量,从而提高了超级电容器的循环稳定性和能量密度。
📄 2020100762123 📂 H01G11_86 👤 陕西科技大学 📅 2020-01-20
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本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种还原氧化石墨烯基中空Co‑MOF复合柔性电极材料及其制备方法,通过冷冻干燥获得氧化石墨烯基Co‑MOF复合材料,然后用热的硫化铵溶液对氧化石墨烯基Co‑MOF复合材料快速还原并刻蚀为空心,再次冷冻干燥后得到还原氧化石墨烯基中空Co‑MOF复合柔性材料;充分发挥了Co‑MOF衍生物高比容量和还原氧化石墨烯优异的机械性能以及高导电性的特点,制备的复合材料可有效缓冲循环过程中的体积膨胀,同时Co‑MOF所形成的空心结构进一步缩短了离子传输路径,电化学反应动力学得到改善,具有明显的优势。
📄 2021110243175 📂 H01M4_36 👤 青岛科技大学 📅 2021-09-02
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本发明属于柔性电池领域,具体公开了一种聚酰亚胺基柔性电极,包括经刻蚀后复合导电层的聚酰亚胺基底、氧化物活性物质薄膜和上包覆导电膜。本发明还涉及聚酰亚胺基柔性电极的制备方法,对聚酰亚胺进行图案刻蚀,接着进行表面活化,随后复合导电层,然后通过对喷雾热解生长氧化物活性物质薄膜的热解温度、前驱体溶液配比进行调控,最后选择性的在活性物质表面上包覆导电膜。本发明制备的聚酰亚胺基柔性电极,复合导电层的聚酰亚胺基底相较于铜箔、铝箔等常规集流体质量更轻、厚度更薄、可反复弯折,具有一定阻燃效果;喷雾热解所制备的活性物质膜与集流体结合紧密,形貌、厚度可控、电化学性能优异。
📄 2021106631820 📂 H01M4_66 👤 湖南科技大学 📅 2021-06-15
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本发明公开了一种基于碳纳米复合柔性电极以及微型智能针灸理疗仪,该理疗仪包括理疗刺激单元、信号控制与处理和移动通信单元。理疗刺激单元包括碳纳米柔性复合电极和粘性材料。信号控制与处理及供电单元包括电源、脉冲发生电路、蓝牙、微控制器等模块,此部分是中低频脉冲刺激电流的发生和控制装置,通过电极扣与理疗刺激单元相连接,可输出不同的频率、波形、强弱的脉冲刺激电流。移动通信单元包括蓝牙模块和移动远端控制模块,移动远端控制模块可提供针灸理疗方案建议、穴位指南以及理疗过程监控,可与多个信号控制与处理及供电单元通讯。本发明提供的基于碳纳米复合的智能柔性贴合针灸理疗仪具有接触好、佩戴舒适、导热性好、防止细菌生长等优点。
📄 2017109930211 📂 H01B5_14 👤 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 📅 2017-10-23
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本发明公开了一种电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。该电极材料结构内层为碳纤维,中间层为硫化钼,最外层为氧化钼,三层包覆电线结构。内层碳纤维作为电子与离子传输路径,中间层硫化钼提供高的容量,外层氧化钼包覆不仅可以提高了材料的容量,同时也提高材料的导电性能。该电线结构材料作为锂离子电池负极材料。本发明将湿纸巾进行除杂处理后高温煅烧,湿纸巾高温碳化形成柔性碳纤维,随后与钼酸钠和硫脲水热形成碳纤维/MoS2复合材料。该复合材料进一步在氧气中低温煅烧,形成电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料。三层包覆式电线结构材料显著改善了材料的比容量和循环稳定性能。
📄 201710515150X 📂 H01M4_02 👤 三峡大学 📅 2017-06-29
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本发明公开了一种金属氧化物与碳纳米纤维复合柔性电极膜,所述金属氧化物为颗粒状,且原位生长于碳纳米纤维表面和网络间,其化学组成为xMOy/(1‑x)C,其中x为质量百分比0.5≤x≤0.9、y为原子比1≤y≤3,M选自Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、Sn、Sb中的一种。本发明还公开了金属氧化物与碳纳米纤维复合柔性膜的制备方法,包括高分子聚合物通过静电纺丝方法成膜;然后将得到的膜制得碳纳米纤维膜;最后,在水热反应或微波水热反应条件下和至少一种金属可溶盐,反应生成金属氧化物与碳纳米纤维原位复合结构的柔性膜。
📄 2016104030452 📂 H01M4_583 👤 常熟理工学院 📅 2016-06-08
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本发明公开了一种纤维/石墨烯/FeOF/Ag柔性电极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:A、将预处理后的纤维织物浸渍于氧化石墨烯悬浮液并烘干,重复本步骤若干次得到纤维/氧化石墨烯材料并进行原位还原得到纤维/石墨烯材料;B、将步骤A获得的纤维/石墨烯材料浸入到FeF3·3H2O和醇溶液的水热反应釜中,加热反应合成得到纤维/石墨烯/FeOF材料;C、采用丝网印刷的方法将银浆处理到步骤B获得纤维/石墨烯/FeOF材料上,烘干后得到纤维/石墨烯/FeOF/Ag柔性电极材料。本发明方法制得的材料将导电性好的碳材料与比电容高、导电性差的FeOF复合起来,进一步引入Ag,显著提升织物基柔性电极材料的电化学性能,使电极材料获得高比电容、高功率密度和高能量密度。
📄 2019104175205 📂 H01G11_86 👤 常熟理工学院 📅 2019-05-20
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本发明涉及一种聚吡咯膜基柔性电极及其制备方法和用途,属于超级电容器技术领域。聚吡咯膜基柔性电极采用导电胶将聚吡咯膜粘贴在石墨纸上得到。聚吡咯膜,具有式(I)的结构单元:(I)其中n为52~56,Mw/Mn为1.5~2.5。所述聚吡咯膜的厚度为130~300 nm;分别在320、440、463和540 nm处的紫外‑可见光范围内有吸收峰;其红外光谱的特征吸收为1545 cm–1、1466 cm–1、1305 cm–1、1182 cm–1、1092 cm–1、1043 cm–1、915 cm–1、787 cm–1和678 cm–1。以本发明所述聚吡咯膜为活性物质制备的柔性电极,具有很高的面积比容量和体积比容量。
📄 2016109647020 📂 H01G11_30 👤 北京知产汇科技有限公司 📅 2016-10-28
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发明 已授权

一种纳米针状硫化钴镍/碳纸柔性电极及其制备方法

2020100762123 · 陕西科技大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种聚酰亚胺基柔性电极及其制备和应用

2021106631820 · 湖南科技大学
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发明 已授权

基于碳纳米复合柔性电极的制备方法及微型智能针灸理疗仪

2017109930211 · 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
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发明 已授权
发明 已授权

一种纤维/石墨烯/FeOF/Ag柔性电极材料的制备方法

2019104175205 · 常熟理工学院
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发明 已授权

一种聚吡咯膜基柔性电极及其制备方法和用途

2016109647020 · 北京知产汇科技有限公司
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