一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法及三维MXene阵列

    公开(公告)号:CN109712824A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910113618.1

    申请日:2019-02-12

    摘要: 本发明涉及电化学领域,具体而言,涉及一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法及三维MXene阵列。一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法包括:将MAX相材料进行刻蚀,得到具有良好导电性的MXene胶体溶液;而后将能够诱导MXene形成三维网状结构的改性剂加入MXene胶体溶液中,混合均匀,得到改性Mxene液晶溶液;而后将具有表面亲水性的硅片表面均匀涂覆Mxene胶体溶液得到一层MXene膜;而后将两片硅片相对放置于改性Mxene液晶溶液中,并在外加电场的作用后进行急速冷却。该工艺合简单,反应易于控制。而制备得到的三维MXene阵列中阵列的取向性较好,且排列整齐。

    一种具有优异超电容性能的氮氯共掺杂层次孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN107986255A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711210677.8

    申请日:2017-11-28

    IPC分类号: C01B32/05 H01G11/44

    摘要: 一种具有优异超电容性能的氮氯共掺杂层次孔碳的制备方法,利用含有氮元素的金属/半金属碳氮化物作为反应前驱体,在一定温度下基于氯原子与前驱体中的金属或半金属原子的化学反应使得原晶体结构被破坏并完成碳原子重组,在保留前驱体一定量氮原子的前提下引入氯原子到碳晶格中,最后通过去除生成的反应副产物——金属或半金属氯化物,在碳化物衍生碳中保留大量的不同尺寸的孔,进而一步实现异质原子的引入和层次孔结构的构建。本发明相对于其他的制备方法步骤简单,并可以快速地获得具有高氮氯含量的层次孔碳。

    一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统

    公开(公告)号:CN107488880B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710885170.6

    申请日:2017-09-26

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统,包括装置柜;装置柜中设置有:纺丝针头传动装置,由水平传动系统实现大面积纳米纤维膜的制备,竖直传动系统可自动实现纺丝针头与接收装置距离的调整;纺丝针头,纺丝针头的纺丝液注入端通过鲁尔接头和具有柔性的聚合物管与固定在恒流注射泵上的塑料针筒连接,纺丝针头的针尖部分通过具有夹具的耐高压线与高压电源相连接;纳米纤维接收装置;浴霸和加湿器,通过温/湿度控制器维持装置柜的温/湿度保持在设置的范围内。本发明的静电纺丝系统可以实现纳米纤维膜的大面积制备,可以使纺丝过程在精准可控的温/湿度环境中进行,可以达到纤维膜中纤维分布均匀和取向一致的目的。

    一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统

    公开(公告)号:CN107488880A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710885170.6

    申请日:2017-09-26

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 一种用于大面积制备纳米纤维膜的自动控制静电纺丝系统,包括装置柜;装置柜中设置有:纺丝针头传动装置,由水平传动系统实现大面积纳米纤维膜的制备,竖直传动系统可自动实现纺丝针头与接收装置距离的调整;纺丝针头,纺丝针头的纺丝液注入端通过鲁尔接头和具有柔性的聚合物管与固定在恒流注射泵上的塑料针筒连接,纺丝针头的针尖部分通过具有夹具的耐高压线与高压电源相连接;纳米纤维接收装置;浴霸和加湿器,通过温/湿度控制器维持装置柜的温/湿度保持在设置的范围内。本发明的静电纺丝系统可以实现纳米纤维膜的大面积制备,可以使纺丝过程在精准可控的温/湿度环境中进行,可以达到纤维膜中纤维分布均匀和取向一致的目的。

    一种高温离子电容器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107093523A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710136864.X

    申请日:2017-03-09

    摘要: 本发明公开了一种高温离子电容器,包括两片平行排列的柔性薄膜电极、薄膜电极之间的固态电解质以及电解质之间用以防止短路的多孔陶瓷隔膜,整个器件的外部以耐高温材料封装成型以防止电解质泄漏。其中,电极材料采用碳材料或金属氧化物;电解质选用固态离子化合物,比如KOH、KCl等。整个器件在常温下呈固态,不实现其电荷存储功能,在高温下,电解质由固态转变为熔融态,正负离子在界面形成双电层存储能量。本发明高温离子电容器,能够为高温下的无线传感网络以及低功耗电子设备供能,可以在诸如航空发动机内部转子件等极端的高温环境下使用,其预期使用温度范围为300~1000℃。

    一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法及三维MXene阵列

    公开(公告)号:CN109712824B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910113618.1

    申请日:2019-02-12

    摘要: 本发明涉及电化学领域,具体而言,涉及一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法及三维MXene阵列。一种利用液晶化MXene构建三维MXene阵列的方法包括:将MAX相材料进行刻蚀,得到具有良好导电性的MXene胶体溶液;而后将能够诱导MXene形成三维网状结构的改性剂加入MXene胶体溶液中,混合均匀,得到改性Mxene液晶溶液;而后将具有表面亲水性的硅片表面均匀涂覆Mxene胶体溶液得到一层MXene膜;而后将两片硅片相对放置于改性Mxene液晶溶液中,并在外加电场的作用后进行急速冷却。该工艺合简单,反应易于控制。而制备得到的三维MXene阵列中阵列的取向性较好,且排列整齐。