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本发明涉及超级电容器电极材料领域,提供了一种三苯胺‑噻吩类导电聚合物,其制备方法为:首先将X型三苯胺‑噻吩类衍生物(TTPAE或ETPAE或BTTPAE)和支持电解质溶解于溶剂中,然后通过循环伏安电化学聚合成膜,经过脱掺杂,清洗,干燥,得到目标产物。制备所得的三苯胺‑噻吩类导电聚合物薄膜表面结构疏松,有利于电解质离子的嵌入和脱出,且利于储存更多的电荷,具有优良的超级电容器性能,将其制作为电极材料,应用到超级电容器领域,表现出优异的储能性质,具有潜在的应用价值。
📄 2022115765509 📂 H01G11_48 👤 浙江工业大学 📅 2022-12-09
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一种式(I)所示的基于喹吖啶酮的聚合物作为超级电容器材料的应用,式(I)中,n代表平均聚合度。本发明所述聚合物薄膜呈现出丰富的孔隙结构,有利于离子的嵌入与脱出过程,因而具有良好的充放电性能(电流密度为0.1mA·cm‑2时表现出高的面积比电容电容5.12mF·cm‑2)和较好的循环稳定性,是一类具有巨大应用前景的超级电容器材料。#imgabs0#
📄 2020108671828 📂 H01G11_48 👤 浙江工业大学 📅 2020-08-26
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本发明提供了一种式(I)以9‑苯基‑咔唑为中心核、二联噻吩为外围基团的聚噻吩类导电聚合物,及其在制备超级电容器电极中的应用。本发明所述聚合物薄膜表面具有疏松多孔的结构,从而改善了电荷储存能力,有利于离子的嵌入与脱出过程,表现出良好的充放电性能(电流密度为0.05 mA/cm2时,面积比电容达2.54 mF/cm2),是一类具有巨大应用前景的超级电容器电极材料。
📄 2022105435061 📂 H01G11_48 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-19
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氮掺杂棒状的氧化钛/二维层状碳化钛纳米复合电极材料及其制备和应用,采用二维层状碳化钛Ti3C2与不同溶度的尿素水溶液水热的方法合成,得到一种高氮含量的棒状氧化钛/二维层状碳化钛纳米复合材料,该复合材料棒状氧化钛分布在片层表面和片层之间,其氮含量占原子总量百分数的10‑35%,不仅提高了材料的比表面积,而且高的氮含量大大增加了纳米复合材料的导电性和润湿性,因此将该材料和导电碳黑加在配置好的粘稠液中,最终制得电极材料;本发明具有制备工艺简单,可控,成本低,氮掺杂含量高,得到的氧化钛形貌新颖等特点。
📄 2016103789140 📂 H01G11_48 👤 陕西科技大学 📅 2016-05-31
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本发明公开了一种玉米秸秆制备活性炭/纳米铂/聚苯胺复合材料的方法,首先用磷酸溶液浸泡粉碎玉米秸秆颗粒,结合微波活化,制备具有高比表面活性炭,并将其用硝酸活化处理;然后向活化后的活性炭中加入适量柠檬酸和含有NaOH的乙二醇溶液还原氯铂酸,制得活性炭/纳米铂的复合颗粒(C/Pt);最后将C/Pt复合颗粒放入含有一定浓度苯胺的硫酸溶液中,加入适量双氧水引发,利用纳米铂催化苯胺聚合,得到活性炭/铂/聚苯胺复合材料(C/Pt/PAN)。本发明通过调节活性炭与聚苯胺的比例关系,利用两者协同作用,制备性能优良的超级电容器电极材料。
📄 2016105793225 📂 H01G11_48 👤 淮阴师范学院 📅 2016-07-22
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本发明公开了吡啶酚醛树脂基氮掺杂碳电极材料的制备方法,其制备方法包括:A、3‑氟苯酚‑羟基吡啶‑甲醛树脂纳米球的水热合成,B、3‑氟苯酚‑羟基吡啶‑甲醛树脂的碳化,C、碳化后3‑氟苯酚‑羟基吡啶‑甲醛树脂的活化过程,本发明碳化脱氟反应使吡啶酚醛树脂基氮掺杂碳材料表现出良好的导电性,作为超级电容器电极材料使用时表现出高倍率性能;同时,较低的碳化温度和活化温度使吡啶酚醛树脂基氮掺杂碳材料保留了更多的含氮官能团作为赝电容活性位点,作为超级电容器电极材料使用时表现赝电容特性和高比容量。
📄 2020100888403 📂 H01G11_48 👤 燕山大学 📅 2020-02-12
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本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种可用于超级电容器电极的基于多孔有机聚合物结构的多孔碳材料。制备方法包括如下步骤:将硼酸类有机单体和2,4,6‑三‑(4‑溴苯基)‑[1,3,5]三嗪溶解于DMF中,用液氮将其冰冻并用油泵抽气再解冻反复循环三次,将催化剂快速的加入到反应体系中,再用液氮将其冰冻并用油泵抽气再解冻反复循环三次,随后进行加热,在氮气条件下回流反应2天,反应结束后,冷却至室温,将反应生成的固体用有机溶剂反复洗涤多次;最后真空干燥,得到多孔有机聚合物LNUs;置于石英舟中,然后水平放置在管式炉中,在氮气保护下,加热得目标产物。该材料在超级电容器的电极材料中具有良好的应用前景。
📄 2019102300569 📂 H01G11_48 👤 辽宁大学 📅 2019-03-26
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一种三苯胺-噻吩类导电聚合物及其制备方法和应用

2022115765509 · 浙江工业大学
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