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公开(公告)号:CN108630461B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810378226.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种离子液体凝胶基全凝胶超级电容器的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管与离子液体进行混合研磨,再依次混入PVDF‑HFP和乙炔黑,高温搅拌后蒸发溶剂,制备得到凝胶电极;取单体、交联剂和高电导率离子液体在室温下进行混合,然后加入光引发剂,在紫外光下成胶,得到离子凝胶电解质;通过涂敷方式将凝胶电极均匀涂在离子凝胶电解质上下表面,并高温烘干,得到一体化的凝胶电极‑凝胶电解质‑凝胶电极三明治结构的全凝胶材料,采用铝箔作为集流体与外部电路连接,即制得产品。与现有技术相比,本发明电极‑电解质界面的电子‑离子传导能力增强,促进电极‑电解质界面的融合,减小界面电阻,耐受温度更广。
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公开(公告)号:CN108630461A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810378226.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种离子液体凝胶基全凝胶超级电容器的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管与离子液体进行混合研磨,再依次混入PVDF-HFP和乙炔黑,高温搅拌后蒸发溶剂,制备得到凝胶电极;取单体、交联剂和高电导率离子液体在室温下进行混合,然后加入光引发剂,在紫外光下成胶,得到离子凝胶电解质;通过涂敷方式将凝胶电极均匀涂在离子凝胶电解质上下表面,并高温烘干,得到一体化的凝胶电极-凝胶电解质-凝胶电极三明治结构的全凝胶材料,采用铝箔作为集流体与外部电路连接,即制得产品。与现有技术相比,本发明电极-电解质界面的电子-离子传导能力增强,促进电极-电解质界面的融合,减小界面电阻,耐受温度更广。
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