一种一体式超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113571343A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110672771.5

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开一种一体式超级电容器及其制备方法。该一体式超级电容器包括复合水凝胶薄膜和覆盖在复合水凝胶薄膜上下面的两个集流体;所述复合水凝胶薄膜由两个电极和水凝胶电解质薄膜集成;所述电极为导电聚合物,所述导电聚合物是原位聚合直接嵌入到水凝胶电解质层,无需额外基底,形成了电极与电解质互锁的一体式结构;所述的水凝胶电解质是Fe3+‑DMAPS(3‑[N,N‑二甲基‑[2‑(2‑甲基丙‑2‑烯酰氧基)乙基]铵]丙烷‑1‑磺酸内盐)‑聚丙烯酸;所述的集流体为碳布、石墨烯、碳纳米管或MXenes中的一种或多种。通过本发明的方法制备的一体式超级电容器具有优异的电化学性能、高度本征可拉伸性、高效的自愈合能力、良好的柔性、结构简单、并且成本低,制备工艺简单。

    一种可拉伸透明电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN115020005A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210560704.9

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸透明电极及其制备方法。该可拉伸透明电极包括弹性基底及多层布局柔性透明导电薄膜;所述多层布局柔性透明导电薄膜为经表面修饰过的双层导电聚合物薄膜,以及在表面修饰的层面上沉积一层导电金属网络,所述表面修饰为在双层导电聚合物薄膜表面旋涂疏水材料层。该可拉伸透明电极的制备方法,其步骤包括:在基底上旋涂双层导电聚合物;化学修饰双层导电聚合物;在双层导电聚合物上印刷导电金属网络;转印双层导电聚合物/导电金属网络到弹性基底上,得到可拉伸透明电极。采用本发明所提供的方法制备的可拉伸透明电极不仅具有优异的光电性能,还具有出色的拉伸性能,在柔性可拉伸电子器件领域具有广阔的应用前景。

    一种柔性透明薄膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN114927285B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210560723.1

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 一种柔性透明薄膜电极及其制备方法,具体步骤如下:将导电纳米线材料有机溶剂分散液涂布到预热过的衬底上并干燥;将导电聚合物和DMSO、表面活性剂TritonX‑100物理共混,静置后和导电纳米线分散液物理共混并加入去离子水稀释,以喷涂的方式将其附着于涂有导电纳米线材料的衬底上并干燥;将柔性基底材料注入模具,然后将处理后的衬底附着导电材料面与基底材料贴合,抽真空,采用高热导率压印板压印后剥离衬底,得到柔性透明薄膜电极。该电极通过喷涂工艺,利用雾化溶液和毛细管作用形成导电纳米线/导电聚合物“核‑壳”结构,制备过程简单,材料利用率高,具有优异的导电性、透光性、柔韧性和化学稳定性,可以进行大面积制备,适合工业化推广。

    一种可拉伸线状全凝胶超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115036147A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210560438.X

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸线状全凝胶超级电容器及其制备方法,属于能源储存技术领域。该超级电容器包括螺旋线状相互缠绕的水凝胶电极和附着在水凝胶电极表面的凝胶电解质;所述水凝胶电极由导电聚合物和添加剂交联反应得到。本发明首先通过添加剂与导电聚合物物理交联作用制备出可拉伸线状导电水凝胶电极,之后将制备的电极浸润凝胶电解质并组装成螺旋线状结构的全凝胶超级电容器。本发明制得的超级电容器具有优秀电化学性能、本征可拉伸、结构简单、可任意形变与编织等特点,并可作为可穿戴设备中的储能器件。

    一种柔性透明薄膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN114927285A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210560723.1

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 一种柔性透明薄膜电极及其制备方法,具体步骤如下:将导电纳米线材料有机溶剂分散液涂布到预热过的衬底上并干燥;将导电聚合物和DMSO、表面活性剂TritonX‑100物理共混,静置后和导电纳米线分散液物理共混并加入去离子水稀释,以喷涂的方式将其附着于涂有导电纳米线材料的衬底上并干燥;将柔性基底材料注入模具,然后将处理后的衬底附着导电材料面与基底材料贴合,抽真空,采用高热导率压印板压印后剥离衬底,得到柔性透明薄膜电极。该电极通过喷涂工艺,利用雾化溶液和毛细管作用形成导电纳米线/导电聚合物“核‑壳”结构,制备过程简单,材料利用率高,具有优异的导电性、透光性、柔韧性和化学稳定性,可以进行大面积制备,适合工业化推广。

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