一种提高电化学器件能量密度的改性多孔碳键合HQ材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112151279B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910574069.8

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种提高电化学器件能量密度的改性多孔碳键合HQ材料的制备方法,其方法包括:首先将处理好的多孔碳通过使用恒电位极化的方法来进行电化学氧化,然后将电化学氧化后的多孔碳浸泡在对苯二酚溶液中一定时间,通过吸附作用将HQ分子键合在多孔碳的表面。在用作超级电容器正极材料时,由于多孔碳表面键合的HQ分子在电极材料表面发生氧化还原反应提供额外的赝电容,成功的提高了碳材料用作超级电容器正极材料的容量,突破了碳基超级电容器能量密度低的现状。

    二次电池及其制备方法、用电设备

    公开(公告)号:CN110165303B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910494865.0

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明涉及新能源电池领域,具体而言,提供了一种二次电池及其制备方法、用电设备。所述二次电池包括依次层叠设置的氧化钼正极、含锂的固态电解质、以及氧化钼负极。上述二次电池其结构为无锂型的对称电池结构,该电池的正负极价格低廉,电极稳定性好,易于保存,该电池的首次库仑效率平均在96%以上,循环3000圈仍可保持80%以上的容量,同时其高低温性能优良,在‑50~400℃下工作仍可保持稳定性,且容量是常温下的两倍左右。

    一种改性多孔碳键合HQ提高电化学器件能量密度的方法

    公开(公告)号:CN112151279A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910574069.8

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种改性多孔碳键合HQ提高电化学器件能量密度的方法,其方法包括:首先将处理好的多孔碳通过使用恒电位极化的方法来进行电化学氧化,然后将电化学氧化后的多孔碳浸泡在对苯二酚溶液中一定时间,通过吸附作用将HQ分子键合在多孔碳的表面。在用作超级电容器正极材料时,由于多孔碳表面键合的HQ分子在电极材料表面发生氧化还原反应提供额外的赝电容,成功的提高了碳材料用作超级电容器正极材料的容量,突破了碳基超级电容器能量密度低的现状。

    全固态锂离子电池及其制备方法和用电设备

    公开(公告)号:CN110085917A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910358078.3

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明属于二次电池技术领域,涉及一种全固态锂离子电池及其制备方法和用电设备。本发明的全固态锂离子电池,包括正极和负极;其中,正极中的正极活性材料包括含锰化合物;负极中的负极活性材料包括含锰化合物。本发明的全固态锂离子电池,正极和负极中的活性材料都使用含锰的化合物,使得其在常温或较低温度下进行退火就具有较高的结晶度来保证其优良的电化学性能,或者无需退火结晶仍能保持优良的电化学性能,具有无需高温处理过程、可简化制备过程、降低制备成本等特点。并且可以在各种基底上制备,不受基底材料的限制;还可以与半导体工艺匹配并实现固态电池在微电路上的集成。

    基于亚硫酸钠电解液构建非对称超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN109979765A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201711458361.0

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于亚硫酸钠电解液构建非对称超级电容器的方法。所述方法将正极材料与负极材料氧化铁用阳离子交换膜隔开,在正极部分滴入电解液,在负极滴入亚硫酸钠电解液,封装,制得MnO2//Fe2O3水系双电解液非对称超级电容器。本发明利用阳离子交换膜的阻隔阴离子传输的功能,成功限制亚硫酸根进入正极,从而避免了亚硫酸根的氧化过程。本发明构建的超级电容器具有非对称超级超级电容器的共性,具有高的功率密度、超长循环寿命,而且具有2.6V超宽的工作电位窗口。

    一种纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109216663A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710531488.4

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料及其制备方法,包括:通过浸渍法在预硝酸处理的微米级酚醛基活性碳纤维内负载过渡金属盐,再通过高温处理得到介孔碳纤维内嵌过渡金属单质或其氧化物纳米颗粒的复合电极材料,继续进行高温氧化/硫化/氮化/磷化还可以得到介孔碳纤维内嵌过渡金属氧化物/硫化物/氮化物/磷化物纳米颗粒的复合电极材料。本发明制备的纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料具有优异的电化学性能,能够应用在超级电容器、锂/钠离子电池以及电催化等能量储存与转化领域。

    阴离子改性的纳米线Co3O4阵列制备方法

    公开(公告)号:CN112142000B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN201910574608.8

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了阴离子改性的纳米线Co3O4阵列制备方法,该其方法包括:通过水热,在碳布上合成均匀的Co3O4纳米线阵列;再将生长在碳布上的Co3O4纳米线阵列通过管式炉磷化,得到表面带磷酸盐离子官能团的样品;在磷化改性的基础上,将表面带官能团的Co3O4分别使用1M KI、0.1M K3[Fe(CN)6]和1M Na2SO3溶液进行线性循环伏安(CV)测试,以5mV/s扫速扫10圈后取出,用去离子水清洗干净。本发明涉及的阴离子改性属于表面改性手段,在提升Co3O4容量同时不引起相变,本发明对进一步提升过渡族金属氧化物电极材料比容量具有极其重要的意义。

    全固态锂离子电池及其制备方法和用电设备

    公开(公告)号:CN110085917B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201910358078.3

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明属于二次电池技术领域,涉及一种全固态锂离子电池及其制备方法和用电设备。本发明的全固态锂离子电池,包括正极和负极;其中,正极中的正极活性材料包括含锰化合物;负极中的负极活性材料包括含锰化合物。本发明的全固态锂离子电池,正极和负极中的活性材料都使用含锰的化合物,使得其在常温或较低温度下进行退火就具有较高的结晶度来保证其优良的电化学性能,或者无需退火结晶仍能保持优良的电化学性能,具有无需高温处理过程、可简化制备过程、降低制备成本等特点。并且可以在各种基底上制备,不受基底材料的限制;还可以与半导体工艺匹配并实现固态电池在微电路上的集成。

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