本发明公开了富微孔储能碳材料的制备方法及其产品和应用,以核桃壳为原料,先将其在低温预处理去除部分官能团后,再进行适当的高温活化造孔,最后经除杂、洗涤干燥制得富微孔碳材料。该工艺流程不仅简单和易于操作,而且制备的多孔碳材料微孔>90%,有效地提高了储能容量,将其作为超级电容器电极材料时,具有较高的比电容和稳定性,在电化学储能领域具有潜在、广阔的应用前景。
📄 2021109030731
📂 C01B32_348
👤 重庆问创生物医学研究院有限公司
📅 2021-08-06
本发明公开了一种微米级绣球状多孔碳材料及其制备方法和应用;所述微米级绣球状多孔碳材料的制备方法包括以下步骤:(1)将两种金属盐和过量的有机配体进行水热或溶剂热反应,得到含有双金属有机框架的悬浊液;(2)往悬浊液中加入第三种金属盐,进行第二次水热或溶剂热反应,第三种金属盐与剩余的有机配体配位形成单金属有机框架,并且单金属有机框架和双金属有机框架复合,得到微米级绣球状金属有机框架材料;(3)将微米级绣球状金属有机框架材料在惰性气氛下进行碳化处理,得到微米级绣球状多孔碳材料。本发明制备的碳材料形貌为特定的微米级绣球状,具有独特的孔径结构、超高的比表面积、丰富的微孔和介孔。
📄 2021109264185
📂 C01B32_05
👤 重庆问创生物医学研究院有限公司
📅 2021-08-12
本发明公开了使用热敏感疏水弹性高分子材料封装多样化压电传感器的方法,首先将热敏感疏水弹性高分子材料切割形成与电极的压电材料形状大小相同的镂空部分,将热敏感疏水弹性高分子材料放置于两电极之间,加热使高分子材料熔化的同时将两电极向中间施压进而实现电极的稳定固化。该方法有如下优点:(1)改进了传统压电传感设备的封装方法,使设备更稳定;(2)多样化设计打破了单一的设备结构,使应用更加广泛;(3)切割和低温热压封装方案易于进行规模化加工/生产。本发明首次利用热敏感疏水弹性高分子材料的固有特征,实现了电极的封装与隔绝,得到稳定多样的压电结构,本发明方便快捷、方法简单、适用于各种绝缘封装,加热粘接领域。
📄 2016108590701
📂 G01L1_18
👤 重庆问创生物医学研究院有限公司
📅 2016-09-28
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
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📅 2021-08-06
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
本发明公开了一种金属氧化物/氮‑磷共掺杂碳复合材料及其制备方法和在钠离子电池负极材料中的应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将金属氧化物与含氮有机聚合物单体溶液混合,然后进行聚合反应,得到含氮有机聚合物包覆金属氧化物的复合物;(2)煅烧,得到金属氧化物/氮掺杂碳复合材料;(3)将金属氧化物/氮掺杂碳复合材料与金属氧化物前驱体溶液混合,得到粉末材料;(4)将步骤(3)所得的粉末材料和次磷酸钠在惰性气体环境中碳化处理,得到金属氧化物/氮‑磷共掺杂碳复合材料。本发明所得到的复合材料具有优异的电化学性能,在钠离子电池以及其他电极材料中具有广阔的应用前景。
📄 2021100092446
📂 C01G39_02
👤 重庆问创生物医学研究院有限公司
📅 2021-01-05