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公开(公告)号:CN112670095B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202011402203.5
申请日:2020-12-04
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种通过聚合物填充还原氧化石墨烯基水凝胶的衍生碳及其制备和在超级电容器中的应用。将氧化石墨烯与芳基二胺水溶液混合进行一次水热反应,一次水热反应完成后,在一次水热反应混合物中加入氯化铁溶液进行二次水热反应,二次水热反应混合物经过冷冻干燥和煅烧处理,即得高密度,且同时具有高的质量与体积比电容的三维多孔氮掺杂碳材料,可以进一步获得质量比电容为673F g‑1以及体积比电容为760F cm‑3的高性能超级电容器。
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公开(公告)号:CN113416414A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110870517.6
申请日:2021-07-30
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种高力学强度芳纶纳米纤维/多孔石墨烯/聚苯胺组合物、水凝胶及薄膜的制备方法和应用,本发明组合物由重量比为1:0.02~0.2:0.1~1的芳纶纳米纤维、多孔氧化石墨烯和聚苯胺组成,可用于凝胶和薄膜制备;将组合物混合得分散液后经溶剂交换成胶和水热处理制备水凝胶;再将该水凝胶冷冻干燥获得相应气凝胶;将上述分散液涂覆制膜、溶剂交换成胶和水热处理、低温干燥制得相应薄膜。本发明的组合物配比合理,由组合物制得的水凝胶具有高力学强度及其气凝胶具有优异的油吸收能力;本发明的薄膜对可见光选择吸收且表现出优异的透光性和力学性能,可用于油污处理及光学元件技术领域。
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公开(公告)号:CN110797204A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911030734.3
申请日:2019-10-28
Applicant: 湖南大学
IPC: H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/36 , H01G11/86 , H01B13/00 , C08L97/00 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08L1/04 , C08J5/18 , C08J3/075
Abstract: 本发明涉及储能材料,特别涉及电活性生物质基导电复合膜、自增强纤维素水凝胶及高性能可穿戴超级电容器的制备方法。导电复合膜制备包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯与双氧水混合水热;(2)将单壁碳纳米管利用浓硝酸冷凝回流处理;(3)将木质素磺酸盐、酸化单壁碳纳米管和多孔氧化石墨烯混合形成均匀分散的溶液,然后通过抽滤干燥;(4)将得到的复合薄膜在木质素磺酸盐溶液中水热,即得。本发明通过抽滤法使得木质素、单壁碳纳米管和多孔氧化石墨烯形成类似层状的网络结构,本发明通过自增强的方法制备高强度多孔纤维素水凝胶。将二者组装成可穿戴超级电容器表现出超高的面积电容和能量密度,具有优异的柔性。
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公开(公告)号:CN109461593B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201811438538.5
申请日:2018-11-28
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种功能化石墨烯水凝胶/功能化碳布复合织物、柔性全固态超级电容器集成电极及制备方法。本发明通过一步水热法将功能化石墨烯水凝胶固定在功能化碳布框架中,再采用原位聚合法将木质素/聚苯胺复合水凝胶与功能化石墨烯水凝胶/功能化碳布复合织物制成柔性全固态超级电容器集成电极。该方法利用功能化石墨烯水凝胶填满碳布中的缝隙和宏观大孔隙,并充当3D导电脚手架明显地增加电极中活性物质负载量,并降低电极的界面电阻,提高电极的电导率,制备的集成电极组装成对称超级电容器展现出优异的面积电容、超高的能量密度、高机械柔性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN102208622A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110101055.8
申请日:2011-04-21
Applicant: 湖南大学
IPC: H01M4/1397
Abstract: 一种线状纳米碳导电剂包覆磷酸铁锂正极材料的方法,具体步骤为:1)将0.15g-0.65g线状纳米碳溶于50ml-300ml聚丙烯酸脂浓度为1g/L-4g/L的溶液中,然后将其置于30℃-80℃水浴,超声分散上述溶液1.5h-2.5h制得均匀分散的线状纳米碳溶液;2)将明胶细粉溶于去离子水中,搅拌、超声30分钟后,按比例加入磷酸铁锂颗粒,搅拌、超声30分钟后再加入上述线状纳米碳溶液100-300ml,得混合溶液;3)将混合溶液搅拌、超声,并用醋酸调节pH值为3-6,30分钟后,将混合溶液反复冲洗过滤,最后将固体物烘干,冷却,即得到线状纳米碳包覆的磷酸铁锂颗粒。本发明的方法可以使得线状纳米碳在磷酸铁锂颗粒表面呈均匀的网络分布,可提高粉末磷酸铁锂的导电性和电极的充放电效率,以及可以提高电池的高低温性能。
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