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公开(公告)号:CN107680826A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711112997.X
申请日:2017-11-13
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种用于超级电容器的分层多孔活性炭电极材料的制备方法,涉及超级电容器电极材料技术领域。将肠衣碳化后与KOH和去离子水在超声条件下混合,经干燥后得到混合物,再将混合物在氮气气氛中进行活化,最后经研磨,取得用于超级电容器的分层多孔活性炭电极材料。肠衣来源丰富、可再生、环境友好,通过简单的处理工艺制得的活性炭材料具有分层结构、发达的比表面积及合理的孔径分布,用作电极材料在超级电容器中具有较好的电容性能。本发明制备过程简单易操作,对降低超级电容器用高表面活性炭的生产成本具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108305791A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810066047.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料生产技术领域。将葡萄糖和高锰酸钾水溶液混合形成含碳的前驱体溶液,然后置于密闭容器中,于鼓风干燥箱中,在100~180℃下至结束,经过冷却、过滤、洗涤、干燥,得碳酸锰/碳前驱体;将碳酸锰/碳前驱体分散在去离子水中,形成碳酸锰/碳溶液,再溶入六水合硝酸钴,得混合溶液;将混合溶液置于密闭容器中,在80℃~140℃下反应后,经冷却、过滤、清洗、干燥,得碳酸锰/碳@氢氧化钴粉体,再经400~700℃煅烧,得到独特相互连通的多孔三氧化二锰/碳@四氧化三钴立方体复合材料,可用作电化学超级电容器的高效电活性电极。
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公开(公告)号:CN108910880A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810800422.5
申请日:2018-07-20
Applicant: 扬州大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , H01G11/44 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的多孔层状活性炭电极材料及其制备方法,将预处理后的芦苇膜置于KOH溶液中进行水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行碳化,最后经清洗、干燥、研磨,得到用于超级电容器的多孔层状活性炭电极材料。本发明用KOH水溶液水热处理芦苇膜,使KOH顺利传质进入芦苇膜中并均匀分布在其片层间,碳化时,KOH既可作为内置模板防止片层堆积又可作为活化剂均匀拓孔,本发明制备工艺简单、环保、易操作,对降低活性炭的生产成本和保护环境具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109767925B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201910133916.7
申请日:2019-02-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子超级电容器的T‑Nb2O5/蛋清碳复合材料及其制备方法,将铌酸铵草酸盐水合物加入到水中,搅拌后加入到蛋清中,滴加稀盐酸后继续搅拌溶液至乳白色,水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行退火,最后经清洗、干燥、研磨,得到所述的电极材料。该材料可以有效的缓解Nb2O5纳米粒子的堆叠团聚,从而增大材料的有效比表面积及活性材料的利用率;富含氮氧元素的蛋清高温退火后生成的碳材料能够提高复合材料的润湿性和导电性;多孔结构有利于促进离子在电极内部快速传输和扩散,从而提高电极材料的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108305791B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810066047.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料生产技术领域。将葡萄糖和高锰酸钾水溶液混合形成含碳的前驱体溶液,然后置于密闭容器中,于鼓风干燥箱中,在100~180℃下至结束,经过冷却、过滤、洗涤、干燥,得碳酸锰/碳前驱体;将碳酸锰/碳前驱体分散在去离子水中,形成碳酸锰/碳溶液,再溶入六水合硝酸钴,得混合溶液;将混合溶液置于密闭容器中,在80℃~140℃下反应后,经冷却、过滤、清洗、干燥,得碳酸锰/碳@氢氧化钴粉体,再经400~700℃煅烧,得到独特相互连通的多孔三氧化二锰/碳@四氧化三钴立方体复合材料,可用作电化学超级电容器的高效电活性电极。
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公开(公告)号:CN109767925A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910133916.7
申请日:2019-02-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子超级电容器的T-Nb2O5/蛋清碳复合材料及其制备方法,将铌酸铵草酸盐水合物加入到水中,搅拌后加入到蛋清中,滴加稀盐酸后继续搅拌溶液至乳白色,水热反应,过滤后冷冻干燥,然后在氮气气氛中进行退火,最后经清洗、干燥、研磨,得到所述的电极材料。该材料可以有效的缓解Nb2O5纳米粒子的堆叠团聚,从而增大材料的有效比表面积及活性材料的利用率;富含氮氧元素的蛋清高温退火后生成的碳材料能够提高复合材料的润湿性和导电性;多孔结构有利于促进离子在电极内部快速传输和扩散,从而提高电极材料的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN107680826B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201711112997.X
申请日:2017-11-13
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种用于超级电容器的分层多孔活性炭电极材料的制备方法,涉及超级电容器电极材料技术领域。将肠衣碳化后与KOH和去离子水在超声条件下混合,经干燥后得到混合物,再将混合物在氮气气氛中进行活化,最后经研磨,取得用于超级电容器的分层多孔活性炭电极材料。肠衣来源丰富、可再生、环境友好,通过简单的处理工艺制得的活性炭材料具有分层结构、发达的比表面积及合理的孔径分布,用作电极材料在超级电容器中具有较好的电容性能。本发明制备过程简单易操作,对降低超级电容器用高表面活性炭的生产成本具有重要意义。
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