本发明公开一种多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料及其制备方法。所述多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料以食物残渣土豆皮为原料,加入活化剂氢氧化钾、尿素充分混合,经脱水、炭化制备多孔生物质炭材料,再用硝酸钴作为钴源和氢氧化钾提供碱性条件在此多孔生物质炭材料进行表面生长,得到多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料。该多孔结构材料比表面积大,有利于电解液的润湿和载流子在电极材料中的传输和迁移,以此提高炭材料的电化学性能。将该电极材料作为工作电极展示出较高的比电容、优异的倍率特性及良好的循环稳定性,且制备过程绿色环保、操作简单,该方法同时可以用来合成其他生物质材料衍生的多孔炭电极材料。
📄 2021101468837
📂 H01G11_30
👤 桂林理工大学
📅 2021-02-03
本发明公开一种高容量过渡金属氮化物涂层电极材料,包括基体、沉积于所述基体表面的Cr结合层、沉积于所述Cr结合层表面的MeN过渡层以及沉积于所述MeN过渡层表面的MeXN表面功能层;所述MeN过渡层中Me为Ti、Cr、Zr和Hf中的至少一种元素;所述MeXN表面功能层中Me为Ti、Cr、Zr和Hf中的至少一种元素,X为Ni、Cu和Ag中的至少一种元素。本发明利用阴极电弧蒸发沉积技术在Cu箔基体的表面沉积过渡金属氮化物涂层电极材料,本发明制备方法的实施成本低,制备所得的涂层电极材料具有高比表面积和高储能容量,还具有优异的导电性、化学稳定性和柔性,适用于制作超级电容器电极材料,扩大了超级电容器的应用范围,降低了超级电容器的制造成本。
📄 2018101443630
📂 H01G11_30
👤 深圳市佳合兴业信息技术有限公司
📅 2018-02-11
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
本发明公开了一种用于超级电容器的氧硫掺杂的Ni-Mo双金属材料及其制备方法,该金属材料由Ni、Mo、O、S四种元素组成,包括下列步骤:(1)使镍源、钼源在配位剂作用下发生络合反应得到前驱体Ni-Mo-O;(2)使硫源和所述前驱体Ni-Mo-O反应得到氧硫掺杂Ni-Mo双金属材料。步骤(1)中,所述镍源、钼源、配位剂的重量用量配比为0.1~1:0.1~1:0.1~0.5;优选地,所述配位剂为尿素、氨水、铵盐中的一种或至少二种。所述氧硫掺杂Ni-Mo双金属材料具有多级孔结构,孔径大小及数量在较大范围内可控,比表面积大,Ni含量为30%-40%,Mo含量为20-30%。其有益效果:硫氧掺杂的双金属材料具有多种氧化形态,可以提供比氧硫掺杂的单金属材料更加出色的理论电容、氧化还原、可逆性和电导率。
📄 2019111563991
📂 H01G11_30
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-22
本发明提供了一种金属阳离子掺杂多硫化钴/氢氧化钴复合材料及其制备方法;本发明采用溶剂热法,首先将金属阳离子掺杂到原位生长在泡沫镍上的钴前驱体中,该前驱体为具有分级多孔结构的二维纳米片阵列;之后通过液相硫化法制备得到自支撑的M@CoSx/Co(OH)2纳米片材料;该制备方法工艺简单、耗时短、成本低廉,制得的材料具有分级、介孔结构和较大的比表面积,提供更多的活性位点;同时有利于缩短离子的传输路径,减小电极与电解液间的界面阻力,特别是得益于金属阳离子的掺杂,有效调节其电子结构,优化材料的本征电导率,比电容量高达3500~4000F g‑1,是一种新型高性能的超级电容器电极材料。
📄 202010731070X
📂 H01G11_30
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-27
本发明公开了一种功能化氧化石墨烯/聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)复合材料及其制备方法。本发明的复合材料通过如下方法制备得到(1)将氧化石墨烯、2‑噻吩乙酸、对甲苯磺酸酰胺加入溶剂中,超声振荡,再在氮气保护的条件下进行酯化反应,得到功能化氧化石墨烯GO‑TAA;(2)GO‑TAA和3,4‑乙烯二氧噻吩加入到乙腈溶液中,超声30min,随后逐滴滴加溶于硝基甲烷的无水氯化铁溶液,在室温下搅拌反应,洗涤,烘干之后即得到复合材料GO‑TAA‑PEDOT。本发明制备得到的复合材料不仅使界面复合均匀,而且具有较高的比容量和循环稳定性。
📄 2019104233164
📂 H01G11_30
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-21
本发明公开了一种复合电极材料的制备方法及其产品,具体制备方法包括如下步骤:将含氮、硼、磷和硫中至少一种元素的化合物与柠檬酸制备碳点,然后在含碱的条件下碳化形成多孔碳点材料,再将形成的多孔碳点材料洗涤至中性,进一步用含有聚合引发剂的溶液浸泡,烘干后与导电聚合物单体气相聚合,得到碳点/导电聚合物复合电极材料;该制备方法简单,成本低廉;制得的复合材料具有优异的结构和性能,将其作为超级电容器电极材料,表现出优异的电化学储能性,在制备廉价、环保、高性能的超级电容器领域具有广阔的应用前景。
📄 2021100830055
📂 H01G11_30
👤 西南大学
📅 2021-01-21
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
一种高性能的氧化钛柱状阵列/二维层状碳化钛电极材料及其制备和应用,采用CHI660E电化学工作站,以Ti3C2电极作为工作电极,Ag/AgCl/3M KCl作为参比电极,Pt片作为对电极,在一定浓度的氢氧化钾电解液中,通过电化学阴极极化的方法在一定的极化电流下处理一定时间,得到一种新颖的氧化钛柱状阵列/二维层状碳化钛高性能电极材料;本发明具有制备方法新颖,反应条件温和,过程简单可控等特点,克服了现有技术中只能的制备无序的无序氧化钛的缺点,并且为这种有序的氧化钛柱状阵列/二维层状碳化钛混杂结构进一步在锂离子电池等其它电子器件上的应用奠定了基础。
📄 2016103788400
📂 H01G11_30
👤 陕西科技大学
📅 2016-05-31
一种复合材料MoO3/Ti3C2Tx及其制备方法,(1)将Ti3AlC2粉体完全浸入到体积分数为40%的HF溶液中,处理得到粉体;(2)称量四水钼酸铵和酒石酸完全溶于水中得到水溶液;(3)将粉体Ti3C2Tx粉体匀速加入到水溶液中;(4)所得的悬浮液离心,干燥;(5)将步骤(4)中所得到的粉体在氩气气氛下500‑600℃烧结,保温1‑2h,得到复合材料MoO3/Ti3C2Tx;借助于Ti3C2Tx的二维层状结构作为支撑,40‑70nm的MoO3颗粒分布于片层表面、边缘和层间,分布于表面及边缘的颗粒大于层间的颗粒;该材料成分可调性大,制备工艺简单、合成过程易于控制,拓宽了该复合材料在电极材料的应用范围。
📄 2016103788773
📂 H01G11_30
👤 陕西科技大学
📅 2016-05-31
一种复合材料MoO3/Polyaniline/Ti3C2Tx及其制备方法,(1)Ti3AlC2粉体完全浸入到体积分数为40%的HF溶液中,离心得到粉体干燥;(2)四水钼酸铵和酒石酸完全溶于水得到水溶液;(3)将粉体Ti3C2Tx粉体加入到水溶液中;(4)将步骤(3)中悬浮液离心,在真空干燥箱中干燥;(5)将步骤(4)中所得到粉体烧结,保温,得到MoO3/Ti3C2Tx复合材料;(6)将所得粉体超声分散于蒸馏水中,加入苯胺,冰浴中搅拌;(7)将(NH4)2S2O4溶于HCl中,冷却,加入到步骤(6)中;(8)将步骤(7)中的悬浮液离心,水洗,醇洗,并冷冻干燥,得到目标产物;由于该材料成分可调性大,制备工艺简单、合成过程易于控制,拓宽了该复合材料在电极材料的应用范围。
📄 2016103789155
📂 H01G11_30
👤 陕西科技大学
📅 2016-05-31
本发明公开一种碳基金属硒化物复合材料的制备方法,包括如下步骤(1)首先将制备的金属有机框架Co‑NiPBA与NaCl混合,将混合物作为前驱体;(2)将步骤(1)制备的前驱体在氩气中煅烧,煅烧过程中,氯化钠变为熔融盐穿透并包覆金属有机框架衍生碳,去除氯化钠后得到金属有机框架衍生的碳封装镍/钴颗粒复合材料;(3)将金属有机框架衍生的碳封装镍/钴颗粒复合材料进行硒化后即可得到碳基金属硒化物复合材料;工艺简单、绿色环保、生产成本低廉;制备的复合材料中结构稳定性高,比表面积大,电化学活性高,作为载体可以大幅度改善电极的导电性,因而作为电极材料有很高的比容量和能量密度,可广泛应用于储能领域。
📄 2021106019552
📂 H01G11_30
👤 青岛科技大学
📅 2021-05-31