本发明属于能量转换与存储技术领域,具体涉及一种热电柔性超级电容器及其制备方法。其中,热电柔性超级电容器,包括电容器主体及其封装外壳,所述电容器主体包括两电极层以及填充在两电极层之间的固态电解质层,两电极层分别引出正、负极引线至封装外壳之外;所述电极层包括依次叠设的柔性基底层、集流层以及PEDOT膜层;两电极层的PEDOT膜层分别与电解质层的两侧贴合。本发明的热电柔性超级电容器,可将太阳热或者是工业生产中所产生的热量进行转换、储存,可以在一定程度上对能源危机起到一些作用。
📄 2021102279796
📂 H01G11_26
👤 浙江工业大学
📅 2021-03-02
本发明涉及一种CoNiO2/MXene复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域,其制备方法包括MXene材料的制备及利用水热法以MXene材料、镍源、钴源和OH‑源为原料制备CoNiO2/MXene复合材料。该CoNiO2/MXene复合材料中手风琴结构的MXene由于带有大量的亲水性表面基团使得CoNiO2纳米颗粒均匀的锚定在MXene片层中,形成了一个粗糙的层状结构,将该复合材料作为锂、钠离子电池负极材料具有较高的比容量和良好的循环性能,作为超级电容器电极材料则具有良好的赝电容行为,且该复合材料制备方法简单,成本低,适合工业会生产。
📄 2018105145912
📂 H01G11_26
👤 西南大学
📅 2018-05-25
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
本发明公开了一种多维混合结构的Ni3S2/Co3S4,该结构由二维纳米片和三维立方体混合而成,表面粗糙有褶皱。还公开了制备方法,该方法是简单的水热法,以氯化钴,硫脲和泡沫镍作为原料,180℃下反应60min,得到原位生长在泡沫镍上的电极材料,该材料在形貌上具有很大的优势,这种多维复合结构的材料比表面积相对较大,可以提供更多活性位点,有利于减少离子的传输距离,将其作为超级电容器的电极材料,具有较高的比容量和较好的循环稳定性。本发明的Ni3S2/Co3S4形貌独特,实验操作简单,原料无毒易得,用于超级电容器电极材料性能良好。
📄 2019110299239
📂 H01G11_26
👤 青岛英太克锡业科技有限公司
📅 2019-10-25
本发明公开了一种超级电容器电极结构及增强方法,属于新能源技术领域。电容器电极材料(2)和电容器增强层(1),在电容器增强层(1)与电容器电极材料(2)之间通过压电效应形成PN结。增强方法包括以下步骤:S1:给电容器增强层(1)和电容器电极材料(2)施加电压,恒电流充电,使用时再进行放电处理;S2:充放电的同时,对电容器增强层(1)和电容器电极材料(2)施加应力,使其变形。
📄 2019111491194
📂 H01G11_26
👤 杭州电子科技大学
📅 2019-11-21
本发明属于储能元件技术领域,公开了二氧化锰电极及其制备方法和应用。本发明以三维泡沫镍作为基底在NiSO4,Na2SO4混合溶液进行电还原,构筑了具有纳米核状结构的泡沫镍上还原镍基底(rNi Base)。随后再将rNi Base作为基底,在Na+,K+,NH4+三种不同一价阳离子预插层处理条件下分别电沉积二氧化锰,最终得到了具有特殊纳米菜花状结构的rNi/MnO2&Na+电极,该电极特殊的纳米结构提升了其电化学性能。
📄 2022106782914
📂 H01G11_26
👤 成都信息工程大学
📅 2022-06-16
本发明公开了一种复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:将MoS2纳米片分散液与PAN的ZnCl2溶液充分混合,形成分散均匀、且无沉淀的PAN/MoS2混合液;所得混合液在空气中加热预氧化,然后在惰性气氛中高温碳化,洗涤、干燥,即得PAN衍生多孔碳/MoS2复合电极材料。本发明将MoS2纳米片负载到聚丙烯腈中,由于MoS2纳米片的模板效应使前驱体PAN分子链规则排列进而使其在碳化后形成类石墨层状结构,增加导电性同时形成分级孔结构。再加上二硫化钼具有较高的理论比电容,当其与碳材料结合后,能增加有效比表面积,同时也增加其赝电容效应,从而更好的提升材料整体的电化学性能。
📄 2021100602383
📂 H01G11_26
👤 武汉因非尼特化学工程有限公司
📅 2021-01-18
本发明公开了一种钴酸锰中空微球及其应用,呈中空微球状结构,其直径大约在100~1000nm之间;单个微球由许多大小不一的微粒构成。采用一步水热法制备了钴酸锰前驱体(P‑MCO),之后对P‑MCO进行低温煅烧,最终获得钴酸锰中空微球(H‑MCO),其直径大约在100~1000 nm之间,拥有较小的粒径,使得比表面积较大,相应的储存位点更多,制得的电极材料的比电容也更高,解决了现有二元双金属电极材料比电容低的问题。
📄 2022107410213
📂 H01G11_26
👤 四川轻化工大学
📅 2022-06-28
本发明涉及电容器领域,公开了一种气凝胶薄膜超级电容器电极及其制备方法。本发明通过冷冻干燥丝素蛋白/氧化石墨烯/氧化钼纳米带水溶液形成气凝胶,随后进行水合肼还原。合成了独立,轻质,高度多孔,高度柔性的丝素蛋白/还原氧化石墨烯/氮掺杂氧化钼气凝胶膜电极。由于MoO3纳米带的高度开放和连续的多孔结构以及部分还原和氮掺杂,使形成的SF/RGO/MoOxNy气凝胶薄膜电极具有优异的比电容。
📄 2017106268239
📂 H01G11_26
👤 浙江理工大学
📅 2017-07-28