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12 件在售专利
本发明公开了一种纤维素基凝胶电解质的制备方法,将微晶纤维素加入离子液体和助溶剂中,加热搅拌至溶解,得到纤维素溶液;纤维素溶液中加入反溶剂,搅拌至析出固体后,过滤,滤饼用去离子水洗涤后,得到再生纤维素;向再生纤维素中加入硫酸水溶液,超声后水浴加热至90‑95℃,再加入柔性基体材料,搅拌1‑5h,得到纤维素/柔性基体材料/硫酸混合液,倒入模具,自然干燥,得到纤维素基凝胶电解质;本发明制备的纤维素基凝胶聚合物电解质性质稳定,离子电导率高,柔韧性好,电解质泄漏风险小,与未加纤维素的凝胶电解质相比比电容提升了55%~80%,离子电导率提升了50%~80%,具有良好的应用前景。
📄 2022111888139 📂 H01G11_56 👤 浙江工业大学 📅 2022-09-28
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本发明公开了柔性全固态电极或超级电容器及其制备方法,柔性全固态电极或超级电容器以丝素蛋白膜为固态电解质和支撑层,丝素蛋白膜以含有锂离子的丝素蛋白制备,其中丝素蛋白中锂离子浓度不低于0.1g/L,本发明充分利用了丝素蛋白制备过程中添加的锂离子,通过控制透析时间,实现了变废为宝,也避免了锂离子对环境的污染,绿色环保,同时提高了超级电容器的电化学性能,在柔性超级电容器应用方面具有很大的潜能。
📄 2019103522129 📂 H01G11_56 👤 西南大学 📅 2019-04-29
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本发明涉及一种柔性铁铝酸盐水泥基超级电容器及其制备方法。柔性铁铝酸盐水泥基超级电容器是以rGO/Ni为正极,rGO@α‑Fe2O3纺锤体/Ni为负极,以聚丙烯酰胺‑水泥‑乳液‑乳胶粉‑水‑KOH为柔性水泥基固态电解质组装而成的。与现有技术相比,柔性储能水泥基材料作为结构/功能一体化新型建筑材料,实现了柔性轻质化设计与功能技术的集成,其柔性特性可紧密贴合复杂造型建筑,与异形曲面建筑结构具有良好的适配性;同时亦可采用非破坏性施工工艺,通过外贴方式赋予既有结构储能功能,实现无需结构重建即可赋予储能功能。
📄 2025106600642 📂 H01G11_56 👤 济南大学 📅 2025-05-22
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本发明涉及一种以聚乙烯醇为基底在室温下构筑离子通道的制备方法和其作为超级电容器固态电解质的应用。该材料以聚乙烯醇和核苷鸟嘌呤为主要原材料,同时加入硼酸与聚乙烯醇链交联,加入氢氧化电解液,在室温下自然聚合,形成凝胶。将该材料作为固态电解质应用在超级电容器中,具有离子导电率高、可弯折性好,自愈能力强等特点。所述材料制备方法简单,为广泛生产应用提供一种可能。
📄 2020110010927 📂 H01G11_56 👤 青岛宇能钠锂电池新材料有限公司 📅 2020-09-22
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一种纤维素凝胶电解质材料,它是以天然的纤维素木浆、纸浆、竹浆或脱脂棉为原料,与氢氧化钠和二硫化碳反应合成纤维素粘胶液,通过水化处理形成凝胶的纤维素凝胶电解质材料;其制备方法主要是将纸浆(木浆、竹浆或脱脂棉)与氢氧化钠和二硫化碳反应30‑60min,制成橘红色的粘胶液,然后将粘胶液和去离子水按照重量比1:1‑9混合,凝胶后得到纤维素凝胶电解质材料,若添加亚铁氰化钾或碘化钾和碘的乙腈溶液,制得复合纤维素凝胶电解质材料。本发明方法简单、产品易于成型、操作和控制简便、利于工业化生产;制备的纤维素凝胶电解质材料为多孔凝胶聚合物,有良好的保液能力和离子电导率,可应用于超级电容器、太阳能电池和锂电池等。
📄 201810049383X 📂 H01G11_56 👤 燕山大学 📅 2018-01-18
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一种含有螺吡喃的纤维素基水凝胶柔性电解质,由纤维素、丙烯酰胺单体、螺吡喃和Mxene在溶液中聚合而成。本发明水凝胶电解质具有优选的力学性能、自愈性能和储能效率;特别是本发明引入的螺吡喃,显著地提升了水凝胶的自愈性能和抗冻性能;制备方法简单,适宜于工业化生产。
📄 2022111069946 📂 H01G11_56 👤 湖南师范大学 📅 2022-09-13
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本发明属于超级电容器领域,涉及一种新型两性离子聚合物水凝胶电解质及其制备方法和用途。在LiCl盐的存在下,使用SBMA和HEA采用一锅法无规聚合法制备了两性离子型polySH电解质。两性离子聚合物水凝胶电解质的用途,用于温度响应材料和作为储能设备电解质。一锅法制备为水凝胶电解质的大规模应用提供了便利。
📄 2020114194031 📂 H01G11_56 👤 齐鲁工业大学 📅 2020-12-06
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本发明属于超级电容器领域,特别涉及可拉伸、可压缩、抗冻有机水凝胶电解质基超级电容器及其制备方法。本发明的超级电容器的电解质为有机水凝胶电解质,其单体为丙烯酰胺和甲基丙烯酰乙基磺基甜菜碱,聚合物网络中掺杂有大豆蛋白,此有机水凝胶电解质的具有优异的拉伸和压缩性能,当最大拉伸至600%应变或压缩至80%应变时,仍可恢复至原始状态,室温电导率可达37.5mS·cm‑1,具有良好的电性能,用此有机水凝胶电解质制备的超级电容器具有良好的双电层行为、可逆性、优异的倍率性能、力学性能及抗冻性能,有望应用于对于力学性能、抗冻性能有较高要求的超级电容器领域。
📄 2021109473725 📂 H01G11_56 👤 齐鲁工业大学(山东省科学院) 📅 2021-08-18
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本发明属于超级电容器领域,涉及一种含两性离子聚合物水凝胶电解质的超级电容器及其制备方法。超级电容器,包含两性离子聚合物水凝胶电解质。超级电容器,在极端温度下的容量保持率,相对于25℃时的面积比电容,变化率小于25%。例如当温度增加到60℃或减少到‑30℃时,面积比电容变到178mF cm‑2和134mF cm‑2,大约为的104%和78%,表明在极端温度下良好的电化学性能。
📄 2020114193791 📂 H01G11_56 👤 齐鲁工业大学(山东省科学院) 📅 2020-12-06
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本发明属于储能领域,涉及一种高性能全固态超级电容器的凝胶聚合物电解质。利用阻燃剂(DOPO)的活性P‑H键接枝到聚合物链上,制备了如式(I)所示的阻燃凝胶聚合物电解质。凝胶电解质在20℃时具有4mS cm‑1的良好离子电导率和良好的阻燃能力,可以在~28KPa的最大应力和~305%的最大应变的范围内调节凝胶电解质的机械强度。聚(HFBA8‑co‑HEMA1)电解质基SC的电极的质量比电容在8000次循环后仍可保持76%;基于凝胶的SC在多个弯曲循环下基本上保持不变。基于凝胶的SC具有良好的低温耐受性,并且可以在‑20℃至60℃的温度范围内正常工作。凝胶电解质的多重优点扩展了其在离子导体和能量存储设备中的应用,解决了传统的液体电解质由于易挥发,易燃且易于泄漏等缺点。
📄 2021102273094 📂 H01G11_56 👤 齐鲁工业大学 📅 2021-03-01
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本发明涉及具有良好性能的两性凝胶聚合物电解质及其制备、应用,本发明制备了一系列两性离子凝胶电解质,通过控制单体的比例和锂盐的浓度,可以制备出高机械强度的两性凝胶电解质,电导率可以达到8.2mScm‑1。电极与电解质之间的界面电阻通过将AC电极浸泡入单体溶液进行原位聚合的方式被大幅度减小。带有原位聚合上电解质的AC电极在电流密度为0.8mA cm‑2时有很大的面积电容297mF cm‑2,并且在7000次循环测试后仍能保持70%。尤为显著的是,组合成的固体电容器不仅面积能量密度和功率密度也高达6.6mWh cm‑2和2.4W cm‑2,而且具有良好的自修复性能。本发明的工作对于凝胶电解质领域提供了一种新的思路,同时得到了在蓄能设备方面具有很大应用潜能的一种两性离子凝胶电解质。
📄 2019101761445 📂 H01G11_56 👤 齐鲁工业大学 📅 2019-03-08
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本发明属于超级电容器领域,涉及一种新型两性离子聚合物水凝胶电解质及其用途。所述电解质为polySH电解质,为LiCl结合的聚(SBMA‑HEA)电解质,Li+通过聚合物链上的两性离子基团进行跳跃式迁移;拉曼光谱中,‑SO3‑中的S=O伸缩振动为1044cm‑1~1054cm‑1,‑N+(CH3)2中的CH3伸缩振动为2953cm‑1~2957cm‑1。LiCl的加入极大地影响了电解质体系中水分子和聚合物结构,使polySH电解质在低温下具有良好的抗冻性和高的离子电导率。polySH电解质甚至可以在‑40℃下可以拉伸至325%的应变和压缩至75%的应变。
📄 2020114193880 📂 H01G11_56 👤 齐鲁工业大学(山东省科学院) 📅 2020-12-06
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发明 已授权

一种纤维素基凝胶电解质的制备方法

2022111888139 · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种具有离子通道的可自愈水凝胶电解质制备及在全固态超级电容器的应用

2020110010927 · 青岛宇能钠锂电池新材料有限公司
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发明 已授权

一种纤维素凝胶电解质材料及其制备方法

201810049383X · 燕山大学
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发明 已授权

一种含有螺吡喃的纤维素基水凝胶柔性电解质

2022111069946 · 湖南师范大学
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发明 已授权

一种防冻两性离子水凝胶电解质及其制备方法

2020114194031 · 齐鲁工业大学
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发明 已授权

可拉伸、可压缩、抗冻有机水凝胶电解质基超级电容器及其制备方法

2021109473725 · 齐鲁工业大学(山东省科学院)
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发明 已授权

一种含防冻两性离子水凝胶电解质的超级电容器及其制备方法

2020114193791 · 齐鲁工业大学(山东省科学院)
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发明 已授权

用于高性能全固态超级电容器的凝胶聚合物电解质

2021102273094 · 齐鲁工业大学
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发明 已授权
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一种防冻两性离子水凝胶电解质及其应用

2020114193880 · 齐鲁工业大学(山东省科学院)
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