一种电解电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN102623183A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210112205.X

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种电解电容器的制备方法,该电容器采用金属纳米粒子多孔烧结体为阳极基体,首先通过电化学沉积方法在多孔烧结阳极体表面沉积金属氧化物纳米薄膜作为电容器介电材料,然后通过化学溶液自组装方法在介电材料表面制备导电聚合物薄膜,最后在导电聚合物层表面采用原子沉积方法制备阴极引出薄膜,从而形成一种层状的电解电容器结构。该方法所提供的电解电容器制备技术克服了现有技术中所存在的缺陷,并且制备方法合理简单,易于操作。

    基于导电聚合物的电磁化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107917939A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711206997.6

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明提供一种基于导电聚合物的电磁化学传感器及其制备方法,包括步骤:将含有三价铁离子或过硫酸根的氧化剂与阳离子聚电解质混合,获得氧化剂/高分子聚合物混合液;将氧化剂/高分子聚合物混合液制备为氧化剂/高分子聚合物线圈结构;将氧化剂/高分子聚合物线圈结构进行热处理,获得具有自支撑效果的氧化剂/高分子聚合物线圈结构;将上述氧化剂/高分子聚合物线圈置于单体气氛中发生聚合,获得导电聚合物/高分子聚合物线圈结构;将导电聚合物/高分子聚合物线圈结构两端制备电极,从而获得一种基于导电聚合物的电磁化学传感器。本发明实现了导电聚合物在复合材料中的良好分散,从而保证该种复合材料可以作为电磁传感器的敏感单元。

    一种制造纳米银胶体修饰的柔性电极的方法

    公开(公告)号:CN103413696B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310384185.6

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造纳米银胶体修饰的柔性电极的方法,包括:氧化石墨烯分散于去离子水中,获得氧化石墨烯分散液;进行磺化反应,获得磺化氧化石墨烯分散液;进行还原处理,获得磺化石墨烯;将磺化石墨烯研磨成磺化石墨烯粉末并分散于去离子水,获得磺化石墨烯分散液;在磺化石墨烯分散液中加入纳米银胶体并超声分散,获得纳米银胶体修饰的磺化石墨烯分散液;抽滤纳米银胶体修饰的磺化石墨烯分散液,获得纳米银胶体修饰的磺化石墨烯薄膜。根据本发明的上述实施例的方法制造的柔性电极,具有电导率高、机械性能好、比容量高、质量轻等优点。

    一种制造有机复合介电薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103289113B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201310234935.1

    申请日:2013-06-14

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造有机复合介电薄膜的方法,包括:将聚偏氟乙烯和聚噻吩均匀混合,获得混合材料粉末;将混合材料粉末溶于有机溶剂中,获得有机混合溶液;将有机混合溶液在室温下真空静置脱泡;加热该有机混合溶液使有机溶剂挥发,获得聚噻吩-聚偏氟乙烯有机复合介电薄膜。本发明的实施例的方法制备的有机复合介电薄膜既具有较高的介电常数,又是柔性薄膜,具有良好加工性能,同时本发明的实施例提供的方法操作简便,成本低廉,适用于薄膜电容器的生产。

    一种制造复合纳米薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103450461B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310331720.1

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造复合纳米薄膜的方法,包括:形成氧化石墨烯分散溶液;用LB成膜法,用该氧化石墨烯分散在基片上形成氧化石墨烯薄膜;将铁基氧化剂溶于超纯水中形成铁基氧化剂溶液;用旋涂法将铁基氧化剂溶液涂敷在基片上的氧化石墨烯薄膜上,形成氧化石墨烯/铁基氧化剂复合薄膜;将基片置于导电聚合物单体气氛中进行聚合反应,形成氧化石墨烯/导电聚合物复合纳米薄膜。根据本发明实施例的方法形成的复合薄膜中,氧化石墨烯有序分散于导电聚合物中,具有导电性、柔韧性好的优点,可以满足不同电极体系对电极薄膜材料的要求。

    一种制造扣式超级电容器电极的方法

    公开(公告)号:CN104252975A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410474771.4

    申请日:2014-09-18

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造扣式超级电容器电极的方法,包括:将活性炭、导电聚合物和乙炔黑的粉末均匀混合,获得混合粉末材料;将粘接剂溶于溶剂中,获得粘接剂溶液;将混合粉末材料加入粘接剂溶液中,形成泥状材料;对泥状材料进行球磨处理;用经过了球磨处理的泥状材料形成薄片,获得所述扣式超级电容器电极。本发明的实施例中的制造扣式超级电容器电极的方法,效率高,过程简单,其制得的扣式超级电容器电极具有比电容高、循环稳定性好等优点,适用于扣式超级电容器电极。

    一种制造复合薄膜材料的方法

    公开(公告)号:CN104252974A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410474699.5

    申请日:2014-09-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造复合薄膜材料的方法,包括:将氧化石墨粉末分散在溶剂中,超声辅助下获得氧化石墨烯分散液;在氧化石墨烯分散液中加入硫酸锰粉末和高锰酸钾水溶液,反应生成二氧化锰,获得混合溶液;将混合溶液涂在基片上并烘干,获得氧化石墨烯/二氧化锰复合薄膜;用激光脉冲对所述氧化石墨烯/二氧化锰复合薄膜进行图形雕刻和还原处理,获得还原氧化石墨烯/二氧化锰复合薄膜。本发明的实施例中的方法,工艺简单,易于操作和控制,原料廉价,对环境友好,获得的复合薄膜具有高的电导率和大的比表面积,适合做电化学电容器电极,还可用于生物传感材料、锂离子电池的电极材料等方面。

    一种制造高比容量电极薄膜的方法

    公开(公告)号:CN103887075A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410144026.3

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造高比容电极薄膜的方法,包括:采用反向胶束聚合法合成石墨烯/导电聚合物/导电聚合物纳米结构复合溶液,然后制备石墨烯/导电聚合物/导电聚合物纳米结构复合纳米薄膜,接着采用快速升温干燥法制备多孔石墨烯/导电聚合物/导电聚合物纳米结构复合纳米薄膜,最后采用电化学方法制备石墨烯/导电聚合物/导电聚合物纳米结构/金属氧化物复合纳米薄膜,从而获得一种高比容电极薄膜。该方法制备的复合纳米电极为多组份的复合纳米薄膜,在高比容量电化学储能材料上具有广泛的用途。

    一种高比容电极薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:CN103680994A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310694326.4

    申请日:2013-12-18

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造高比容电极薄膜的方法,包括:采用LB膜法沉积氧化石墨烯LB膜,并将其还原为还原氧化石墨烯;然后采用电化学方法在还原氧化石墨烯表面沉积金属氧化物层;最后采用化学气相聚合沉积方法在金属氧化物上沉积导电聚合物层,从而获得一种高比容复合电极薄膜。该方法制备的高比容电极薄膜中,以还原氧化石墨烯为基体,具有较高的比表面积,然后分别沉积金属氧化物和导电聚合物,使得电极薄膜材料同时具有双电层电容和赝电容,从而可以大大增加电极的比容量。

    一种电解电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN102623183B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201210112205.X

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种电解电容器的制备方法,该电容器采用金属纳米粒子多孔烧结体为阳极基体,首先通过电化学沉积方法在多孔烧结阳极体表面沉积金属氧化物纳米薄膜作为电容器介电材料,然后通过化学溶液自组装方法在介电材料表面制备导电聚合物薄膜,最后在导电聚合物层表面采用原子沉积方法制备阴极引出薄膜,从而形成一种层状的电解电容器结构。该方法所提供的电解电容器制备技术克服了现有技术中所存在的缺陷,并且制备方法合理简单,易于操作。

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