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公开(公告)号:CN105502363B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510999039.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/184 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用褶皱的石墨烯纳米片的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以石油沥青为碳源,片状纳米氧化镁为模板,氢氧化钾为活化剂,将原料研磨混合均匀后所得的混合物转移至刚玉瓷舟中,在氩气气氛下加热直接制得超级电容器用褶皱的石墨烯纳米片。所得的褶皱的石墨烯纳米片材料在6mol/L KOH电解液中,在0.05A/g电流密度下,比容高达280F/g;当电流密度升高至20A/g时,比容仍然保持为233F/g;在1A/g电流密度下,经1000次循环,比容保持率为96.8%,展示了优异的倍率性能与循环稳定性。本发明方法具有工艺简单、成本低廉和适合工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN104591184A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510055624.8
申请日:2015-02-03
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/12
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用壳状中孔炭材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以石油沥青为碳源,纳米氧化锌为模板,氢氧化钾为活化剂,三者研磨混合均匀放入瓷舟中,置于管式炉内,在氩气气氛下加热,制得壳状中孔炭材料。该壳状中孔炭材料的比表面积介于1766~2646m2/g之间,平均孔径介于2.05~2.25nm之间;作为超级电容器用电极材料,在6mol/LKOH电解液中,0.05A/g的电流密度下,其比容高达296F/g。本发明以廉价的石油沥青为碳源,实现了石油沥青的高附加值利用。所得壳状中孔炭材料作为超级电容器用电极材料,具有倍率性能好、比容量高和循环稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN105060287B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510532535.8
申请日:2015-08-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开一种超级电容器用相互连接且卷起的网状石墨烯材料的制备方法,属于新型炭材料技术领域。该方法是以蒽油为碳源,纳米碳酸钙为模板,氢氧化钾为活化剂,加入N,N‑二甲基甲酰胺使三者混合均匀后,置于管式炉中,在氩气气氛下加热,直接制备得到目标产物。本发明以廉价的碳酸钙为模板,蒽油为碳源,制备的相互连接且卷起的超级电容器用网状石墨烯电极材料具有容量高、可用能量密度大等优点。该材料用作对称型超级电容器电极材料,在BMIMPF6离子液体电解液中,0.05A/g电流密度下,其比容为256F/g,可用能量密度高达143Wh/kg,可以和锂离子电池的能量密度相媲美。
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公开(公告)号:CN105060287A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510532535.8
申请日:2015-08-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开一种超级电容器用相互连接且卷起的网状石墨烯材料的制备方法,属于新型炭材料技术领域。该方法是以蒽油为碳源,纳米碳酸钙为模板,氢氧化钾为活化剂,加入N,N-二甲基甲酰胺使三者混合均匀后,置于管式炉中,在氩气气氛下加热,直接制备得到目标产物。本发明以廉价的碳酸钙为模板,蒽油为碳源,制备的相互连接且卷起的超级电容器用网状石墨烯电极材料具有容量高、可用能量密度大等优点。该材料用作对称型超级电容器电极材料,在BMIMPF6离子液体电解液中,0.05A/g电流密度下,其比容为256F/g,可用能量密度高达143Wh/kg,可以和锂离子电池的能量密度相媲美。
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公开(公告)号:CN105502363A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510999039.3
申请日:2015-12-25
Applicant: 安徽工业大学
CPC classification number: B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B2204/22 , C01P2004/04
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用褶皱的石墨烯纳米片的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以石油沥青为碳源,片状纳米氧化镁为模板,氢氧化钾为活化剂,将原料研磨混合均匀后所得的混合物转移至刚玉瓷舟中,在氩气气氛下加热直接制得超级电容器用褶皱的石墨烯纳米片。所得的褶皱的石墨烯纳米片材料在6mol/L KOH电解液中,在0.05A/g电流密度下,比容高达280F/g;当电流密度升高至20A/g时,比容仍然保持为233F/g;在1A/g电流密度下,经1000次循环,比容保持率为96.8%,展示了优异的倍率性能与循环稳定性。本发明方法具有工艺简单、成本低廉和适合工业化生产等优点。
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