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公开(公告)号:CN106496619B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201610935739.0
申请日:2016-11-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J7/00 , C08J5/18 , C08J7/02 , C08J3/075 , C08J9/00 , C08L5/08 , C08L79/04 , C08K7/24 , C08G73/06 , H01G11/36 , H01G11/30 , H01G11/48 , H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明是甲壳素纳米纤维/碳纳米管/聚吡咯复合凝胶膜制备方法,包括:(a)从废弃虾蟹壳中提取甲壳素并制备甲壳素纳米纤维;(b)制备甲壳素纳米纤维/多壁碳纳米管复合凝胶膜;(c)制备聚吡咯溶液;(d)制备甲壳素纳米纤维/多壁碳纳米管/聚吡咯三相复合凝胶膜。优点:1)原料甲壳素安全无毒,具有高长径比、高比表面积;2)碳纳米管导电性、稳定性好,与甲壳素纳米纤维相互交错构成互穿三维网状结构,导电聚合物包覆在甲壳素纳米纤维和碳管表面呈核壳包裹结构,进而相互连结形成多孔的导电网络;3)电子传输通路增加,传输距离减小,导电率为9.3S/cm,是未凝胶化复合薄膜导电率的两倍。扫描速率为5mV/s时,比电容达420F/g。
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公开(公告)号:CN106496619A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610935739.0
申请日:2016-11-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J7/00 , C08J5/18 , C08J7/02 , C08J3/075 , C08J9/00 , C08L5/08 , C08L79/04 , C08K7/24 , C08G73/06 , H01G11/36 , H01G11/30 , H01G11/48 , H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13 , C08J7/00 , C08G73/0611 , C08J3/075 , C08J5/18 , C08J7/02 , C08J9/0061 , C08J2305/08 , C08J2379/04 , C08J2405/08 , C08J2479/04 , C08K2201/011 , C08L5/08 , C08L79/04 , C08L2203/16 , C08L2203/20 , H01G11/30 , H01G11/36 , H01G11/48 , H01G11/86 , C08K7/24
Abstract: 本发明是甲壳素纳米纤维/碳纳米管/聚吡咯复合凝胶膜制备方法,包括:(a)从废弃虾蟹壳中提取甲壳素并制备甲壳素纳米纤维;(b)制备甲壳素纳米纤维/多壁碳纳米管复合凝胶膜;(c)制备聚吡咯溶液;(d)制备甲壳素纳米纤维/多壁碳纳米管/聚吡咯三相复合凝胶膜。优点:1)原料甲壳素安全无毒,具有高长径比、高比表面积;2)碳纳米管导电性、稳定性好,与甲壳素纳米纤维相互交错构成互穿三维网状结构,导电聚合物包覆在甲壳素纳米纤维和碳管表面呈核壳包裹结构,进而相互连结形成多孔的导电网络;3)电子传输通路增加,传输距离减小,导电率为9.3S/cm,是未凝胶化复合薄膜导电率的两倍。扫描速率为5mV/s时,比电容达420F/g。
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公开(公告)号:CN106158427A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610687752.9
申请日:2016-08-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明是一种超级电容器复合薄膜电极的制备方法,其特征是包括以下工艺步骤:(a)制备纤维素纳米纤维;(b)制备聚吡咯溶液;(c)制备纳米纤维素/多壁碳纳米管复合薄膜电极;(d)制备纳米纤维素/多壁碳纳米管/聚吡咯复合薄膜电极。优点:制备得到纳米纤维素/多壁碳纳米管/聚吡咯复合薄膜电极的比电容高达到305.6F/g,储能性能高;在电流密度为1A/g时,放电时间增加到150s,放电时间长;传荷电阻低,提高了电容性能;经过2000次充放电循环,含有聚吡咯的复合电极的比电容保持率达到73.8%,具有良好的充放电循环性能。
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公开(公告)号:CN106158426A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610687652.6
申请日:2016-08-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明是一种制备柔性超级电容器线状电极的方法,包括如下工艺步骤:a)利用竹粉制备纳米纤维素(CNFs);b)通过超声混合的方法制备出CNFs/GO/Fe3O4复合湿膜;c)利用氨水对复合溶液中的氧化石墨烯(GO)进行还原,得到CNFs/rGO/Fe3O4复合溶液;d)采用湿法挤出的方法制备CNFs/rGO/Fe3O4柔性超级电容器线状电极。本发明的优点:(1)纳米纤维素可形成连续的三维多孔网络结构并与还原氧化石墨烯相互缠绕;(2)四氧化三铁纳米粒子可随机分布于还原氧化石墨烯片层上;(3)利用氨水在150℃条件下可以将氧化石墨烯还原成为石墨烯片层,恢复石墨烯的导电性;(4)四氧化三铁纳米粒子对于CNFs/rGO/Fe3O4柔性超级电容器电极电容量有明显的增强作用。
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公开(公告)号:CN107513131B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201710543384.5
申请日:2017-07-05
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K7/24
Abstract: 本发明涉及的是一种聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶的制备方法,包括以下工艺步骤:(a)从竹粉中提取纤维素;(b)将纤维素原纤化处理制备纳米纤维素;(c)制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合凝胶;(d)制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶。优点:1)纤维素来源广泛、安全无毒、环保可再生;2)纳米纤维素是一种性能优良的纳米填充相;3)添加纳米纤维素后的聚丙烯酰胺复合凝胶抗压强度显著增加;4)制备的聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶中,纳米纤维素与碳纳米管相互贯穿,构建致密的三维纳米导电网络结构,赋予聚丙烯酰胺基凝胶优良的力学性能及导电性能。
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公开(公告)号:CN106158426B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201610687652.6
申请日:2016-08-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明是一种制备柔性超级电容器线状电极的方法,包括如下工艺步骤:a)利用竹粉制备纳米纤维素(CNFs);b)通过超声混合的方法制备出CNFs/GO/Fe3O4复合湿膜;c)利用氨水对复合溶液中的氧化石墨烯(GO)进行还原,得到CNFs/rGO/Fe3O4复合溶液;d)采用湿法挤出的方法制备CNFs/rGO/Fe3O4柔性超级电容器线状电极。本发明的优点:(1)纳米纤维素可形成连续的三维多孔网络结构并与还原氧化石墨烯相互缠绕;(2)四氧化三铁纳米粒子可随机分布于还原氧化石墨烯片层上;(3)利用氨水在150℃条件下可以将氧化石墨烯还原成为石墨烯片层,恢复石墨烯的导电性;(4)四氧化三铁纳米粒子对于CNFs/rGO/Fe3O4柔性超级电容器电极电容量有明显的增强作用。
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公开(公告)号:CN107513131A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710543384.5
申请日:2017-07-05
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08K7/24
Abstract: 本发明涉及的是一种聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶的制备方法,包括以下工艺步骤:(a)从竹粉中提取纤维素;(b)将纤维素原纤化处理制备纳米纤维素;(c)制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合凝胶;(d)制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶。优点:1)纤维素来源广泛、安全无毒、环保可再生;2)纳米纤维素是一种性能优良的纳米填充相;3)添加纳米纤维素后的聚丙烯酰胺复合凝胶抗压强度显著增加;4)制备的聚丙烯酰胺/纳米纤维素/碳纳米管导电复合凝胶中,纳米纤维素与碳纳米管相互贯穿,构建致密的三维纳米导电网络结构,赋予聚丙烯酰胺基凝胶优良的力学性能及导电性能。
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公开(公告)号:CN106057485A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610687753.3
申请日:2016-08-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提出一种制备超级电容器气凝胶电极材料的方法,其特征是该方法包括以下工艺步骤:a)甲壳素纳米纤维溶液的制备;b)聚吡咯的制备;c)凝胶电极材料的制备。优点:(1)甲壳素天然、无毒、来源广、价格低廉;(2)制备的超级电容器电极具有柔性可折叠弯曲特点;(3)多壁碳纳米管是同轴空心管状结构,电子在其构造的三维结构内部运输;(4)甲壳素纳米纤维与多壁碳纳米管构建的三维网状结构具有优异的导电性和力学特性;(5)在碳纳米管表面包覆聚吡咯,可以大大增加其电容性能。
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