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公开(公告)号:CN118016455A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410209990.3
申请日:2024-02-26
申请人: 格林美(无锡)能源材料有限公司
摘要: 本发明涉及超级电容器领域,具体涉及一种二维过渡金属碳化物的复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括,将钛碳化铝、氢氧化钠溶液和高锰酸钾溶液混合、加热反应,制得中间产物,收集第一固体沉淀;再将第一固体沉淀与插层剂混合,进行插层及脱层处理,收集第二固体沉淀,干燥,即得;所述钛碳化铝与高锰酸钾溶液中高锰酸钾的质量比为0.2:0.05‑0.09;所述加热反应的时间为10‑24h。采用本发明方法有效抑制了纳米片的自堆叠,增加了比表面积和表面活性位点,使得电解液能与MXene纳米片充分接触,加快离子传输,从而扩大了纳米片层与片层之间的距离,并形成导电网络加快电子传输继而提升MXene基超级电容器电极材料的电性能。
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公开(公告)号:CN117316656B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311508077.5
申请日:2023-11-13
申请人: 延安大学
摘要: 一种多元掺杂型钼酸盐@钴酸盐纳米阵列杂化核壳结构材料的制备方法和应用,它涉及一种核壳结构材料的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的电化学储能电极材料的导电性差,功率密度和能量密度低的问题。方法:一、溶胶‑凝胶法制备钴酸盐粉末;二、冷冻法制备钼酸盐纳米片;三、制备钼酸盐@钴酸盐纳米阵列杂化核壳结构材料。本发明的制备方法由于经过溶液反应步骤,那么就很容易均匀定量地掺入一些微量元素,实现分子水平上的均匀掺杂;整个工艺操作流程较为简单。一种多元掺杂型钼酸盐@钴酸盐纳米阵列杂化核壳结构材料在光催化、超级电容器的电极材料、锂离子电池电极材料或锌离子电池电极材料中应用。
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公开(公告)号:CN117854947A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311672856.9
申请日:2023-12-07
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01G11/86 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/44 , H01G11/24 , H01G11/26 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及石墨烯复合材料技术领域,具体涉及一种超级电容器用石墨烯/CoMoO4复合电极材料及其制备方法。将具备三维网状结构的镍泡沫作为石墨烯化学气相沉积生长的模板,以CH4作为碳源制备了石墨烯泡沫电极,其完全保留了镍泡沫的三维网状结构,然后将其作为导电集流体通过水热法直接生长了CoMoO4纳米片活性材料。该制备方法工艺操作简单,成本低廉,安全高效,本发明所制备的石墨烯/CoMoO4复合电极材料具有优良电化学性能,具有相对较高的面积比电容和出色的循环稳定性,有望成为高性能超级电容器的电极材料之一。
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公开(公告)号:CN117790202A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410081723.2
申请日:2024-01-19
申请人: 季华实验室
IPC分类号: H01G11/86 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/46
摘要: 本申请涉及超级电容器领域,主要涉及一种高导电柔性三明治状混合电极器件及其制备方法,包括以下步骤:制备海绵石墨烯薄片;在海绵石墨烯薄片表面生长氧化锌纳米线阵列,得到海绵石墨烯/氧化锌纳米线阵列薄片;在海绵石墨烯/氧化锌纳米线阵列薄片表面电化学沉积树枝状结构金属枝晶,得到海绵石墨烯/树枝状结构金属枝晶氧化锌纳米线阵列电极;将海绵石墨烯/树枝状结构金属枝晶氧化锌纳米线阵列电极经过包覆多孔石墨烯后,得到高导电柔性三明治状混合电极器件。本申请采用三明治状组合方式复合多孔和树枝状纳米线结构,保留了孔洞结构石墨烯的高导电性、高比表面积和机械强度,同时赋予了石墨烯更大的比表面积,可以实现超级电容器的高比电容。
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公开(公告)号:CN117747312A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311805842.X
申请日:2023-12-26
申请人: 云南大学
摘要: 本发明公开了高熵氧化物超级电容器电极材料、制备方法及储能器,该高熵氧化物超级电容器电极材料为复合材料La1‑xSrx(Cr0.2Fe0.2Mn0.2Co0.2Ni0.2)O3:yAg(0<x<0.3,0<y<4),该材料用于超级电容器的正极,并与以活性炭为活性材料的负极,组装成超级电容器,当器件的功率密度为1200W/kg时,其能量可高达102Wh/kg,约为目前商售的超级电容器的能量密度的10‑20倍。因此,本发明提供的高熵氧化物超级电容器兼具高功率密度和高能量密度,并且器件充放电循环稳定性较好,库伦效率高。
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公开(公告)号:CN117690731A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311719611.7
申请日:2023-12-14
申请人: 桂林电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种Co‑Mo‑O/Co‑O/NF多层复合结构材料,以泡沫镍为基底,通过溶剂共沉淀法及退火处理在其表面负载Co3O4,即可得到Co‑O/NF,再经过水热法和分解处理在Co3O4的表面负载CoMoO4,即可得到Co‑Mo‑O/Co‑O/NF;所述Co‑O/NF的微观形貌为片状结构;所述Co‑Mo‑O/Co‑O/NF的微观形貌为多层复合结构,其中,Co3O4为内层,CoMoO4为外层。其制备方法包括以下步骤:1,Co‑O/NF的制备;2,Co‑Mo‑O/Co‑O/NF的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.55V的电压窗口范围内进行充放电,在电流密度为1‑2mA cm‑2时,比电容为2‑4F cm‑2;在电流密度为5‑15A g‑1时,经过3000‑5000圈循环后保留初始比电容的60‑80%。
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公开(公告)号:CN117672714A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311793672.8
申请日:2023-12-25
申请人: 安徽大学
摘要: 本发明公开了一种八面体铜钴氧化物复合电极材料及其制备方法,先通过简单的一步水热法制备Cu‑Co‑MOF前驱体溶液,离心洗涤,收集固体粉末,然后通过氧化煅烧得到具有八面体形貌的铜钴氧化物复合电极材料。所制备的电极材料在电流密度为1 A·g‑1时,比电容能达到767.8 F·g‑1;电极内阻为0.39Ω,在电化学过程中具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻;本发明操作过程简单,条件温和,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117638034A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311644731.5
申请日:2023-12-04
申请人: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/485 , H01M10/42 , H01G11/32 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/50 , H01G11/26 , H01G11/86 , C01B32/15 , C01B32/168
摘要: 本发明公开了一种多级结构的碳基储能材料及其制备方法,涉及碳基储能材料领域。该多级结构的碳基储能材料及其制备方法,包括:a)由多个层状碳纳米片组成的第一层级;b)以二维或三维形式分布在所述第一层级上的碳纳米管,形成第二层级;c)嵌入在所述碳纳米管内或沉积在其表面的金属氧化物纳米颗粒,形成第三层级。该多级结构的碳基储能材料及其制备方法,采用多级结构的碳基电极,通过合理设计不同层级的结构,第一层级的高比表面积提供了更多的活性位点,第二层级的碳纳米管网络提供了更短的电子传输路径,而第三层级的金属氧化物纳米颗粒提供了额外的嵌入位点,共同作用以提高电极的容量、导电性和循环寿命。
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公开(公告)号:CN117637359A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311809824.9
申请日:2023-12-26
申请人: 宁波大学
摘要: 本发明提供了一种CeO2修饰的多层壳状Fe‑CoS纳米片阵列的制备方法。本发明提供了一种CeO2修饰的多层壳状Fe‑CoS纳米片阵列的制备方法,包括以下步骤:将钴盐和2‑甲基咪唑溶于去离子水后,加入泡沫镍,室温反应得到Co‑ZIF;然后将Co‑ZIF加入到亚铁氰化钾溶液中,室温静置得到Fe‑Co PBA;随后将Fe‑Co PBA加入到硫源溶液中,硫化得到多层壳状Fe‑CoS;最后将铈源和HMT溶解在溶剂中,并放入Fe‑CoS,溶剂热反应得到CeO2修饰的多层壳状Fe‑CoS纳米片阵列。纳米片阵列的三维结构暴露了更多活性位点,多层壳腔体增强了材料储能能力,同时CeO2的修饰加速电荷转移。因此,该材料作为超级电容器电极材料应用时,表现出显著提升的比容量和倍率性能。
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公开(公告)号:CN111727521B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201980013389.4
申请日:2019-04-17
摘要: 本发明提供一种电极层,其具备由以钨、钼及氧作为构成元素的复合氧化物形成的固溶体。另外,在将钨、钼及氧的合计设为100at%时,优选钨为1at%以上且40at%以下、钼为1at%以上且40at%以下、剩余部分为氧。复合氧化物优选为固溶体。另外,固溶体中,优选钨与氧的键合或钼与氧的键合具有钨‑氧‑钨、钼‑氧‑钼、钨‑氧‑钼这3种。
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