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公开(公告)号:CN103426640A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310296805.0
申请日:2013-07-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01G9/042
Abstract: 本发明实施例公开了一种制造薄膜复合材料的方法,包括:制备氧化石墨烯分散液;将氧化石墨烯分散液还原获得石墨烯分散液;用石墨烯分散液在基板上形成石墨烯层;用硫酸盐和3,4-乙撑二氧噻吩单体溶液在石墨烯层上电化学聚合形成聚3,4-乙撑二氧噻吩层;用硫酸锰溶液在聚3,4-乙撑二氧噻吩层上电化学聚合形成二氧化锰层,从而形成石墨烯/聚3,4-乙撑二氧噻吩/二氧化锰薄膜。本发明的实施例中的制备薄膜复合材料的方法,效率高,过程简单,其制得的薄膜复合材料综合性能优异,适用于电化学电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN103325574A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310279484.3
申请日:2013-07-05
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种制造全钽电解电容器阴极的方法,包括:喷砂打磨全钽电解电容器的钽外壳的内表面;将氧化石墨烯加入分散溶剂中分散,获得氧化石墨烯分散液;将氧化石墨烯分散液加入钽外壳中,使其中的氧化石墨烯分散于内表面上;对分散于内表面上的氧化石墨烯进行还原处理;用电化学方法在内表面上形成氧化钌层。本发明的实施例中的方法中,通过石墨烯和氧化钌的复合,不仅可以极大的增加全钽电容器的阴极面积,增大钽电容器的有效面积,还在钽外壳上引入了赝电容,均可提高电容器的容量。
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公开(公告)号:CN102774086A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210248532.8
申请日:2012-07-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: B32B17/10 , B32B9/04 , B32B15/08 , B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/28 , C08J5/18 , C08L39/04 , C08L65/00 , C08K5/41 , C08K5/053 , C08K5/1535 , C08K7/00 , C08K3/04
Abstract: 一种导电聚合物复合薄膜的制备方法,属于电子功能材料技术领域。首先在基底上吸附一层聚二甲基二烯丙基氯化铵薄膜,再在聚二甲基二烯丙基氯化铵薄膜上静电吸附一层聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)或聚乙撑二氧噻吩-聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)薄膜,交替重复多次可获得导电聚合物复合薄膜。本发明制备的导电聚合物复合薄膜电导率高、比容大、电化学性能好,且制备方法简单,易于操作,可应用于电池、电化学电容器等的电极。
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公开(公告)号:CN102729562A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210179758.7
申请日:2012-06-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 基于聚偏氟乙烯和石墨烯的复合介质薄膜材料及其制备方法,属于电子功能材料技术领域。所述复合介质薄膜由聚偏氟乙烯和石墨烯复合而成;其中石墨烯的质量百分比含量为复合介质薄膜质量的0.5%到3%。制备时,首先配制聚偏氟乙烯粉末的有机溶液(体系A);然后往体系A中加入石墨烯粉末,得到体系B;再采用超声雾化工艺,将体系B喷涂于衬底表面;最后将喷涂于衬底表面的体系B烘干,得到基于聚偏氟乙烯和石墨烯的复合介质薄膜材料。本发明在聚偏氟乙烯薄膜中掺入接近但不超过逾渗阈值的石墨烯,得到高出纯聚偏氟乙烯薄膜材料介电常数100%以上的复合介质薄膜材料,且保持了原有的柔韧性和易加工性;其制备方法简单、易控,成本低廉。
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公开(公告)号:CN102709071A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210179910.1
申请日:2012-06-04
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种导电聚合物修饰的超级电容器及其制备方法,属于超级电容器技术领域。本发明采用MEMS技术将多个微型电容器集成于单一硅基片中,多个微型电容器之间通过并联(或串联后再并联)方式形成超级电容器。所有微型电容器包括一对微型凹槽,两个微型凹槽之间具有一个隔离柱,隔离柱的高度低于微型凹槽的深度;微型凹槽的槽壁沉积有金属电极层和导电聚合物薄膜;微型凹槽内部灌注电解液后密封封装。微型电容器制作过程中,在金属电极层上用简单有效的直接化学聚合导电聚合物薄膜,用以修饰电容器电极来提高微电极比容量、降低等效串联电阻。本发明提供的导电聚合物修饰的超级电容器具有比容量大、集成度高的特点,可作为各种电源或储能器件使用。
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公开(公告)号:CN102709053A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210179909.9
申请日:2012-06-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种聚合物叠片式电容器及其制备方法,属于电子元器件技术领域。由于介电常数较高的有机聚合物加工性能较差,不能采用卷绕方式制作电容器,本发明采用层叠方式制作的聚合物叠片式电容器,可精确控制每层有机聚合物介质薄膜的尺寸、厚度;同时本发明采用的是有机聚合物电极材料,可以大大提电极的有效面积;同体积下本发明的聚合物叠片式电容器可以达到传统的金属化薄膜电容器容量的10~100倍,推进了片式电容器的小型化大容量化进展。此外本发明采用的叠片方块状结构,可以增强产品端面耐电流冲击的能力,减小电感,提高产品稳定性和可靠性;同时本发明的聚合物叠片式电容器采用的材料是聚合物,可减少对资源性原材料的使用,达到环保节能的目的。
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公开(公告)号:CN105082544A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510565268.4
申请日:2015-09-08
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种用3D打印机打印物体的方法及其3D打印机,包括:获取物体的多个切面图;将打印材料溶解或者分散于溶剂中,获得打印溶液/浆料;依次使3D打印机的喷头位于多个打印平面中,并且在每个打印平面中,使喷头相对于支撑平台在该打印平面内按照切面图移动并且同时使打印溶液/浆料从喷头中挤出,从而打印出相应的图形,并加热图形使其固化。本发明的实施例中,将打印材料配制成打印溶液/浆料以进行3D打印,可通过调整打印溶液/浆料的浓度、喷头孔径、挤出电机运转速度、位置电机平面移动速度等因素而容易地调节和提高打印精度,打印精度可以提高到微米量级。而且,打印溶液/浆料可自行配制,大大扩展了打印材料的种类范畴。
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公开(公告)号:CN104362003A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410474756.X
申请日:2014-09-18
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种制造凝胶聚合物电解质的方法,包括:将电解质盐溶于增塑剂溶剂中,获得液体电解质溶液;将聚合物基质材料加入液体电解质溶液中,加入无机填料进行复合改性,并且加入有机溶剂后均匀混合,获得第一混合溶液;在第一混合溶液中加入离子液体,获得第二混合溶液;将第二混合溶液在模具中进行流延处理并干燥,获得凝胶聚合物电解质。本发明所提供的制造共混离子液体复合凝胶聚合物电解质的方法操作简单、生产成本低、安全性高且制备工艺易于掌控,可广泛应用于电解质的生产中。
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公开(公告)号:CN103112238A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310030371.X
申请日:2013-01-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: B32B37/15
Abstract: 一种导电聚合物复合薄膜电的制备方法,属于电子功能材料技术领域。本发明提供的导电聚合物复合薄膜的制备方法,主要包括两个过程:(1)在基片表面气相沉积一层导电聚合物薄膜A;(2)在导电聚合物薄膜A表面旋涂原位聚合的导电纳米粒子掺杂的导电聚合物薄膜B。本发明充分结合气相沉积、原位聚合和旋涂工艺各自制备薄膜的优点,能够制备出均匀性好、比容量大、稳定性高的复合薄膜,所制备的复合薄膜可在电池、传感器以及电化学电容器方面具有良好的用途。
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