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10 件在售专利
本发明涉及电容器的制备领域,针对活性炭容量低的问题,提供一种利用酸活化活性炭电极材料制备锌离子混合电容器的方法,包括以下步骤:将活性炭研磨后加入浓酸溶液中,恒温60‑80℃搅拌反应0.5‑6 h,反应结束后用去离子水洗涤至溶液pH 6‑7,过滤后真空干燥得到活化活性炭;取活化活性炭和导电剂、粘结剂混合后研磨均匀,再加入溶剂研磨成电极浆料,均匀涂敷在集流体上,真空干燥24 h以上,裁成电极片;以电极片为正极、锌板为负极、0.1‑3 mol/L的硫酸锌水溶液为电解液,组装成锌离子混合电容器。本发明通过制备高性能活性炭制得具有优异电化学性能的锌离子混合电容器,制备工艺高效稳定、流程简单。
📄 2020108449419 📂 H01G11_84 👤 浙江工业大学 📅 2020-08-20
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本发明公开了一种结合丝网印刷的层层组装柔性全固态超级电容器的制备方法,S1.分别在可穿戴纤维基底和柔性基底上印刷银电极、碳电极作为正负极集流体;S2.将活性材料、粘合剂、导电剂混合搅拌形成可印刷的浆料;S3.在正极集流体和负极集流体上印刷所述浆料,形成电极;S4.将固态电解质浇铸到电极上;S5.将柔性基底上的电极转移到纤维基底上;S6.揭去上层的柔性薄膜。本发明基于单层基底层层组装形成夹心型超级电容器,将上层基底剥离的办法同时实现了柔韧性与电容量的较好性能,获得了更为轻便柔软的可穿戴储能元件。
📄 2016101130675 📂 H01G11_84 👤 重庆问创生物医学研究院有限公司 📅 2016-02-29
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本发明公开了一种基于多孔碳纤维布的全固态柔性超级电容器及其制备方法,以废旧棉纤维织物为原料制备多孔碳纤维布,所得多孔碳纤维布具有高的比表面积、分级多孔结构以及较高的电导率,同时依然能保留棉纤维原有的中空管状结构以及织物原有的紧密编织特质,因而可作为超级电容器的柔性电极使用,无需添加任何导电剂和粘结剂,即可组装成全固态柔性超级电容器器件,该器件可在不同弯曲状态下正常工作,表现出优异的柔韧性。本发明不但实现了废弃物的有效再利用,而且有效地降低了碳布的生产成本,具有明显的经济效益。同时,多孔碳纤维布的制备过程中避免了大量强酸的使用,绿色安全,制备步骤简单、过程可控,制备周期短、有利于工业化生产。
📄 2017104281883 📂 H01G11_84 👤 陕西师范大学 📅 2017-06-08
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本发明提出了一种PAA‑SPI‑SA高弹性超级电容的制备方法,本发明制备具有高弹性、高韧性的PAA‑SPI‑SA水凝胶作为电解质,原位聚合生长2,2,6,6‑四甲基‑1‑哌啶氧基(TEMPO)改良的聚吡咯(PPy)电极,制备高弹性超级电容,并结合实际供电电路使用需要设计电源电路安全电容阵列,在保障替代常规法拉电容或电解电容的前提下,避免电容击穿引发爆炸。
📄 202111599698X 📂 H01G11_84 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-12-24
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本发明属于储能器件技术领域,特别涉及一种纱线状超级电容器及其两电极一步法电沉积制备方法。本发明首先以导电碳丝作为基材,在其表面静电纺TPU纳米纤维,通过计时电流法将二氧化锰电沉积到导电碳丝表面,最后经过电解液浇筑和管口封装获得集成化、线性纱线状超级电容器;该制备方法可扩展应用于柔性、可穿戴储能器件领域。该方法具有工艺简单,操作方便,材料普遍的优点,在赋予器件线性、柔性、可编制性的同时,可以轻松实现串、并联,赋予储能器件优异的继承性和扩展性的优点。
📄 202211550145X 📂 H01G11_84 👤 浙江理工大学 📅 2022-12-05
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本发明涉及电容器领域,本发明公开了一种柔性抗菌电子皮肤用纤维型超级电容器的制备方法。本发明首先进行纤维素纳米晶(CNC)和大片径高浓度氧化石墨烯的制备,并合成CNC‑PANI悬浮液,然后通过湿法纺丝和还原法,制得基于RGO/CNC‑PANI/Fe3+的柔性抗菌电子皮肤用纤维型超级电容器。CNC和聚苯胺之间可通过协同效应增强CNC基纤维的强度;氯化钾可以提高纤维的电导率和应变敏感性,同时电容器可通过释放Fe3+来消除细菌。
📄 2022101564792 📂 H01G11_84 👤 浙江理工大学 📅 2022-02-21
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本发明公开了一种具有双导电网络的超级电容制备的方法,本发明首先制备Gly‑Na2SO4‑Mo电解质,接着一体化制备Gly‑Na2SO4‑Mo/Gly‑Mo‑PPy双导电网络超级电容器;本发明具有双导电网络且电解质与电极具有相同基质的Gly‑Na2SO4‑Mo/Gly‑Mo‑PPy柔性超级电容器,Gly‑Na2SO4‑Mo为电解质,Gly‑Mo‑PPy是生长在电解质上的电极材料。亲水性的Gly与聚吡咯嵌入在电极中与电解质一起形成离子导电网络;Mo在电极中与PPy形成电子导电网络,双重导电网络的作用使得超级电容器的性能显著提高。电解质与电极中都存在Gly‑Mo,提高了导电率和超级电容器的性能。
📄 2020115361120 📂 H01G11_84 👤 杭州电子科技大学 📅 2020-12-23
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本发明涉及一种以蛋白膜为柔性基底,与氧化石墨烯/聚合物相结合的柔性超级电容器的制备方法,首先将氧化石墨烯超声分散均匀,将纯化后的蛋壳膜完全浸入到氧化石墨烯溶液中,在水热条件下氧化石墨烯通过静电自组装于蛋壳膜表面,将还原后的蛋壳膜/石墨烯基底上生长聚合物,将复合蛋壳膜进行洗涤、烘干,以PVA‑磷酸为电解质,滤纸为隔膜,以“三明治”结构组装而成,本发明提供的蛋壳膜/石墨烯/聚合物复合柔性超级电容器制备方法简单,原料成本低廉,所制备出的超级电容器比电容大,可以有效建设好传输电阻,有利于电解液中的电子传输,有利于提高柔性超级电容器的电化学性能。
📄 2018108142916 📂 H01G11_84 👤 安徽工业大学 📅 2018-07-23
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一种新型非对称纤维状柔性超级电容器的制备方法,其特征在于该方法利用原位生长的碳纳米管层为外电极,并利用一步法去除硬模板二氧化硅和灌装电解质溶液,主要包括以下步骤:首先,以高锰酸钾作为锰源,利用水热法在导电丝上沉积生长二氧化锰;其次,利用水热法在二氧化锰外包覆二氧化硅,利用浸渍法将金属催化剂附着于其表面,并利用化学气相沉积法制备碳纳米管层,然后将其与聚乙烯醇/氢氧化钾电解质溶液一同转移至反应釜中,在一定温度下保温一定时间,即得到了一种新型非对称纤维状柔性超级电容器。本发明的优点是原位生长的碳纳米管层外电极,使其相互间接触良好。在灌装电解质溶液的同时,刻蚀去除二氧化硅层,简化了工艺流程。
📄 2020112802738 📂 H01G11_84 👤 青岛科技大学 📅 2020-11-16
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本发明公开了一种超级电容器老化机,涉及电容器生产领域,包括机器主体,所述机器主体的顶端安装有传送带,所述传送带的顶端连接有料板,所述料板的内部固定有超级电容器,所述传送带的一端设置有固定架,所述固定架的内部固定有移动机构,所述传送带的一侧连接有导向坡,所述导向坡远离传送带的一侧安装有放置板,所述机器主体的内部设置有连接架,所述连接架的内部连接有动力机构。本发明通过设置机器主体、移动机构、传动机构,代替传统手工依次将超级电容器与老化机的充电板连接,在增加了工作效率的同时,减少了由于工作人员疏忽导致超级电容器与老化机之间接触不良,导致部分超级电容器未进行老化处理,影响超级电容器的质量。
📄 2020112963778 📂 H01G11_84 👤 南京莉上网络科技有限公司 📅 2020-11-18
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发明 已授权
发明 已授权

结合丝网印刷的层层组装柔性全固态超级电容器的制备方法

2016101130675 · 重庆问创生物医学研究院有限公司
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发明 已授权
发明 已授权

PAA-SPI-SA高弹性超级电容的制备方法

202111599698X · 杭州电子科技大学
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种具有双导电网络的超级电容制备的方法

2020115361120 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种新型非对称纤维状柔性超级电容器的制备方法

2020112802738 · 青岛科技大学
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发明 已授权

一种超级电容器老化机

2020112963778 · 南京莉上网络科技有限公司
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