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公开(公告)号:CN113224272B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010072679.0
申请日:2020-01-21
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/48 , B01J31/06 , C08G61/12 , C08G73/02 , C08K7/00 , C08K7/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请公开了一种聚合物/氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括:1)使氧化石墨烯溶液与聚合物单体Ⅰ在模板剂Ⅰ的存在下反应,分离后得到产物Ⅰ;以及2)使产物Ⅰ的分散液与聚合物单体Ⅱ在模板剂Ⅱ的存在下反应,去除所述模板剂Ⅰ和所述模板剂Ⅱ,分离后得到所述聚合物/氧化石墨烯复合材料。本申请还提供了一种聚合物/氧化石墨烯复合材料及其应用。该制备方法具有良好的普适性和优异的可控性,可以实现单一纳米片上不同孔径介孔,不同层次活性物质的有效集成。所得的介孔导电聚合物/石墨烯纳米片比表面积大,孔隙率高,孔径、厚度可调,应用于超级电容器、电池、电催化等领域表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109216050A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710924376.5
申请日:2017-09-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公布了一种在任意绝缘基底上制备具有线型自串联结构的平面超级电容器的方法,具体为采用喷墨打印、丝网印刷、3D打印、喷涂等方法将稳定的活性物质墨水(包括石墨烯、碳纳米管、高容量聚合物和氧化物)在任意绝缘基底上制备出具有线型自串联结构的超级电容器,器件的电极材料,集流体,连接体等组成成分均通过一步打印或喷涂制得。所得的线型串联超级电容器具有高的输出电压,能够与柔性可穿戴电子产品集成作为其功率源,有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113956657B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010636425.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C08L79/02 , C08K3/04 , C08J9/26 , C08G73/06 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01M50/446 , H01M4/583 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请公开了一种介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料以及制备方法、应用。一种介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料,所述介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料包括石墨烯基底和介孔聚多巴胺纳米片,所述介孔聚多巴纳米片胺附着在所述石墨烯基底上;所述介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料中有球状或者类球状的介孔。介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料,具有优异的电化学性能,作为超级电容器的活性电极材料,展现出高的质量比容量和优异的循环稳定性;通过对电池隔膜进行修饰,构筑功能化隔膜,赋予金属负极高的库伦效率和超长的循环性能。
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公开(公告)号:CN113224272A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010072679.0
申请日:2020-01-21
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/60 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/48 , B01J31/06 , C08G61/12 , C08G73/02 , C08K7/00 , C08K7/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请公开了一种聚合物/氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括:1)使氧化石墨烯溶液与聚合物单体Ⅰ在模板剂Ⅰ的存在下反应,分离后得到产物Ⅰ;以及2)使产物Ⅰ的分散液与聚合物单体Ⅱ在模板剂Ⅱ的存在下反应,去除所述模板剂Ⅰ和所述模板剂Ⅱ,分离后得到所述聚合物/氧化石墨烯复合材料。本申请还提供了一种聚合物/氧化石墨烯复合材料及其应用。该制备方法具有良好的普适性和优异的可控性,可以实现单一纳米片上不同孔径介孔,不同层次活性物质的有效集成。所得的介孔导电聚合物/石墨烯纳米片比表面积大,孔隙率高,孔径、厚度可调,应用于超级电容器、电池、电催化等领域表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116314779A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111523975.9
申请日:2021-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种石墨烯基锂氧气电池正极催化剂、制备方法及应用。所述催化剂为石墨烯负载四氧化三锰催化剂;所述催化剂微观形貌为纳米片层结构,其中四氧化三锰主要暴露(101)晶面。制备方法为将含有锰源和石墨烯水及乙醇混合溶液搅拌后离心清洗,冷冻干燥,得到冻干材料,退火,得到所述石墨烯基锂氧气电池正极催化剂。该制备方法简单,所需仪器常见,易于规模化生产;并且所制备的石墨烯基锂氧电池正极催化剂具有均匀的锰氧化物纳米片结构及优异的导电性;以其为锂氧气电池正极材料获得优异的充放电区间及长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109867306B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201711265457.5
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种介孔二氧化锰纳米片的低温制备方法,属于金属氧化物纳米材料的可控制备及其形貌控制技术领域。本发明以锰盐为原料,水和醇为溶剂,长链烷基胺为模板剂,采用低温一步法制备得到介孔二氧化锰纳米片。该制备方法具有设备简单,操作方便,条件温和,成本低廉且工艺易于放大的优点,制备的二氧化锰纳米片质量高,性能好,在超级电容器、锂电池、传感和催化等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN113956657A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010636425.7
申请日:2020-07-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C08L79/02 , C08K3/04 , C08J9/26 , C08G73/06 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01M50/446 , H01M4/583 , H01M4/62 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请公开了一种介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料以及制备方法、应用。一种介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料,所述介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料包括石墨烯基底和介孔聚多巴胺纳米片,所述介孔聚多巴纳米片胺附着在所述石墨烯基底上;所述介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料中有球状或者类球状的介孔。介孔聚多巴胺/石墨烯纳米片复合材料,具有优异的电化学性能,作为超级电容器的活性电极材料,展现出高的质量比容量和优异的循环稳定性;通过对电池隔膜进行修饰,构筑功能化隔膜,赋予金属负极高的库伦效率和超长的循环性能。
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公开(公告)号:CN109867306A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711265457.5
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种介孔二氧化锰纳米片的低温制备方法,属于金属氧化物纳米材料的可控制备及其形貌控制技术领域。本发明以锰盐为原料,水和醇为溶剂,长链烷基胺为模板剂,采用低温一步法制备得到介孔二氧化锰纳米片。该制备方法具有设备简单,操作方便,条件温和,成本低廉且工艺易于放大的优点,制备的二氧化锰纳米片质量高,性能好,在超级电容器、锂电池、传感和催化等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN112830516A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911152109.6
申请日:2019-11-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种多孔正交相的五氧化二铌纳米材料的制备方法,属于金属氧化物纳米材料的可控制备及其形貌控制技术领域。本发明以铌盐为原料,在不同溶剂中进行溶剂热反应,合成具有良好二维片状形貌,多孔分布和优异电化学性能的正交相五氧化二铌纳米片和纳米花。该制备方法具有设备简单,操作方便,形貌可控,重复性好,成本低廉且工艺易于放大的优点。制备的产品形貌均一,晶型好,可控性强,质量高,性能好,可广泛应用于电池、超级电容器、催化等各个领域。尤其是作为锂离子电池负极材料,正交相的五氧化二铌二维纳米材料具有高容量,高倍率和长循环寿命的优势。
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公开(公告)号:CN109216050B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710924376.5
申请日:2017-09-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明公布了一种在任意绝缘基底上制备具有线型自串联结构的平面超级电容器的方法,具体为采用喷墨打印、丝网印刷、3D打印、喷涂等方法将稳定的活性物质墨水(包括石墨烯、碳纳米管、高容量聚合物和氧化物)在任意绝缘基底上制备出具有线型自串联结构的超级电容器,器件的电极材料,集流体,连接体等组成成分均通过一步打印或喷涂制得。所得的线型串联超级电容器具有高的输出电压,能够与柔性可穿戴电子产品集成作为其功率源,有广阔的市场应用前景。
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