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91 件在售专利
本发明涉及一种微波辅助制备藕粉衍生碳电极材料的方法,属于新能源电子材料技术领域。所得电极材料便宜易得,电化学性能优异。由微波辅助制备的藕粉衍生碳电极材料的制备方法如下:称量10g藕粉,20ml去离子水,分散后移入微波反应釜,190℃加热6 h。冷却至室温后进行抽滤,洗涤,干燥。按照m样:mKOH=1:0.5的比例将KOH在烧杯中溶解后与样品进行混合并干燥。将样品在700℃下加热1h。酸洗,干燥后进行制样测试。制备得到的藕粉衍生碳电极材料,在0.2A g‑1时,比电容值为480g‑1,10 A g‑1时的电容保持率达到了0.2Ag‑1时的55%,电化学性能优异。本发明制备得到藕粉衍生碳电极材料成本低廉、便宜易得、结构稳定、具有高的实际应用价值。
📄 2021100009701 📂 H01G11_86 👤 齐鲁工业大学 📅 2021-01-04
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本发明公开了一种纳米多孔镍基氧化物薄膜电极的制备方法,步骤包括:将金属镍基体清洗后干燥,再打磨抛光获得洁净平整的镍表面;然后将处理过的金属镍基体作为阳极,碳棒电极作为阴极,放在电解液中进行电化学氧化,氧化温度:25~80℃,氧化时间:25分钟~2小时,电流密度为0.1A/cm2~0.5A/cm2,即可在金属镍基体上获得所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极;其中所述电解液中含有镍盐溶液,酸溶液和表面活性剂。本发明所制备的多孔镍基氧化物薄膜电极具有多孔结构,在首次和第10000次充放电循环中分别显示了957和909F·g‑1的比电容,电容保持率为95%。所述纳米多孔镍基氧化物薄膜电极可用于催化对硝基苯甲酸与环己烯C(sp3)‑H键的酯化反应和环辛烯与乙酰丙酮脱氢偶联反应。
📄 202110804051X 📂 H01G11_86 👤 龙岩学院 📅 2021-07-16
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本发明属于复合电极材料技术领域,公开了一种MOF衍生的CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极的制备方法及应用。先通过六水合硝酸钴,碳管CNTs和2‑甲基咪唑简单快速的化学反应法和真空抽滤得到CNTs@ZIF‑67复合膜,再经过六水合硝酸铜,过硫酸钾和氨水刻蚀和均相沉淀的方法得到CNTs@CuCo‑LDH,最后经过黑磷量子点分散液BPQD浸泡获得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极材料。本发明的另外一个目的,将所制得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合材料作为超级电容器电极材料。本发明以碳纳米管为基底很大程度上增强了材料的柔韧性和导电性,同时Co‑MOF衍生的CuCo‑LDH/BPQD多面体结构直接在碳管上原位生长,避免了粘合剂的使用,降低了材料的阻抗,还可以最大化离子可接触比表面积,提供了大量反应的活性位点。
📄 2022108133203 📂 H01G11_86 👤 江苏大学 📅 2022-07-12
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本发明公开了一种磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚苯胺复合材料的制备方法。以水热法在氧化石墨烯片层间沉积二氧化锡颗粒,制备三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物胶体,并用氨基苯磺酸对制备的胶体进行磺化,然后采用界面聚合法在磺化的三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物上面包覆聚苯胺制备磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚苯胺三维多孔网状复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所制得的磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚苯胺复合材料为三维多孔网状,具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料。
📄 201611039198X 📂 H01G11_86 👤 桂林理工大学 📅 2016-11-24
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本发明公开了一种磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯复合材料的制备方法。以水热法在氧化石墨烯片层间沉积二氧化锡颗粒,制备三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物胶体,并用氨基苯磺酸对制备的胶体进行磺化,然后采用界面聚合法在磺化的三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物上面包覆聚吡咯制备磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯三维多孔网状复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所制得的磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯复合材料为三维多孔网状,具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其适合工业化生产。
📄 2016110391975 📂 H01G11_86 👤 桂林理工大学 📅 2016-11-24
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本发明公开了一种导电聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料的制备方法。将过硫酸铵溶解于去离子水中,制得过硫酸铵水溶液,置于冰水浴中备用;将植酸溶解于去离子水中,再加入苯胺,然后加入去离子水或浓度为1mol/L的酸液,制得混合液置于冰水浴中备用;将过硫酸铵水溶液和混合液搅拌混合,静置,透析至透析液呈中性,将透析后的产物冷冻干燥,制得具有孔状结构的导电聚苯胺骨架;将具有孔状结构的导电聚苯胺骨架用浓度为0.1~5 mg/mL的氧化石墨烯溶液充分浸没并冷冻干燥12h,所得产物进行研磨收集,即制得导电聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料。本发明方法制备过程简单、环保、可靠,原料来源广泛、成本低廉,适合工业化生产。
📄 2016108134573 📂 H01G11_86 👤 桂林理工大学 📅 2016-09-11
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本发明公开一种超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器领域;一种超级电容器电极材料的制备方法包括:S1,将LiF与9M的盐酸混合后,油浴加热并搅拌,再加入MAX材料,磁力搅拌并反应;S2,对S1得到的混合溶液进行离心,并加入LiCl和去离子水的混合溶液,静置后再离心;S3,离心完成后,将样品进行冷冻干燥,得到MXene;S4,将MXene溶于去离子水中,待完全混合后抽滤法成膜,得到MXene膜,并干燥处理;S5,MXene膜置于焦耳热加热器中,加热得到TiO2‑MXene复合材料。
📄 2023101987363 📂 H01G11_86 👤 南京信息工程大学 📅 2023-03-03
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一种镍钴锰氢氧化物纳米片/泡沫镍@氮掺杂碳电极材料的制备方法,按照如下步骤实施:(1)将泡沫镍清洗,烘干;(2)取镍盐、柠檬酸、尿素溶解在去离子水和乙醇的混合溶剂中得到混合溶液A;(3)将处理后的泡沫镍置于混合溶液A中水浴处理,烘干;(4)将处理后的泡沫镍在氩气中焙烧;(5)称取镍、钴、锰的金属盐和尿素溶解在去离子水中得到混合溶液B;(6)将得到的泡沫镍置于混合溶液B中热处理;(7)冷却、洗涤、干燥得到所述电极材料。本发明制备的电极材料提高了金属氢氧化物电极材料的导电性和稳定性,纳米片的片层结构也增加了与电解液的接触面积,该电极材料在电解液中具有较高比容量和优异的循环稳定性。
📄 2020101566638 📂 H01G11_86 👤 浙江工业大学 📅 2020-03-09
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本发明涉及一种碳基过渡金属氧化物电极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤,加热生物质材料并进行碳化处理,得到生物质炭;先混合生物质炭和包含过渡金属氧化物的水热溶液,再加热混合溶液并进行水热反应,然后分离固态产物,得到复合基材;加热复合基材并进行煅烧处理,得到电极材料;还提供了由上述制备方法制成的电极材料及其在超级电容中的应用。本发明的方法具有生产成本低、过渡金属氧化物在生物质材料表面分布均匀的优点;本发明的电极材料中具有电荷存储能力好的优点;本发明通过将电极材料应用于超级电容中,在保证超级电容的电化学性能的同时,有利于拓宽超级电容的应用领域。
📄 2022101138263 📂 H01G11_86 👤 浙江工业大学 📅 2022-01-30
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本发明涉及复合材料的合成领域,针对MOF的导电性能差的问题,提供一种三维导电MOF@MXene复合电极的原位制备方法,包括以下步骤:在HF溶液中加入MAX相粉末刻蚀5‑24 h后,去离子水离心洗涤至上层溶液pH为6‑7,真空烘干得多层MXene粉末;均匀分散在去离子水中,加入氯乙酸后室温搅拌,再加入NaOH溶液,搅拌反应1‑12 h后离心洗涤,真空干燥得MXene‑COOH粉末;分散于去离子水中,依次加入金属盐、配体和氨水,50‑70℃鼓气搅拌反应,最后离心洗涤、烘干得三维导电MOF@MXene复合粉末。本发明工艺高效稳定、流程简单,制得的复合粉末能作为超电容电极材料,实现稳定高效储能。
📄 2020108651114 📂 H01G11_86 👤 浙江工业大学 📅 2020-08-25
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本发明公开了一种纳米金刚石/石墨烯复合竖立片层薄膜电极及其制备方法。通过热丝化学气相沉积系统和微波等离子体气相沉积系统,有效地调控了薄膜表面的石墨和金刚石相对含量,制备了具备超级电容器特征的纳米金刚石/石墨烯复合竖立片层薄膜电极。
📄 2023102039185 📂 H01G11_86 👤 浙江工业大学 📅 2023-03-06
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本发明涉及一种碳基锂离子超级电容器的制备方法,其包括,将聚丙烯腈、四水合乙酸钴和氧化石墨烯在N,N-二甲基甲酰胺溶液中混匀并制得前驱体溶液的过程;将前驱体溶液经过静电纺丝、预氧化和碳化处理并制得负极材料的过程;将负极材料、聚丙烯微孔膜和锂片经过预嵌锂处理并制得负极极片的过程;将活性炭、导电添加剂和粘结剂混合涂覆于集流体上并制得正极极片的过程;以负极极片为第一负极,以正极极片为第一正极,以锂盐溶液为电解液,且第一负极和第一正极之间用隔膜隔开,得到碳基锂离子超级电容器。本发明制备碳基锂离子超级电容器的原料组成简单,在简化步骤的同时,能提高碳基锂离子超级电容器的理论容量和能量储存的循环稳定性。
📄 2022101138174 📂 H01G11_86 👤 浙江工业大学 📅 2022-01-30
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一种微波辅助制备藕粉衍生碳电极材料的方法

2021100009701 · 齐鲁工业大学
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CNTs@CuCo/LDH/BPQD复合电极的制备方法及应用

2022108133203 · 江苏大学
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一种超级电容器电极材料的制备方法

2023101987363 · 南京信息工程大学
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一种三维导电MOF@MXene复合电极的原位制备方法

2020108651114 · 浙江工业大学
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一种碳基锂离子超级电容器的制备方法

2022101138174 · 浙江工业大学
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