-
公开(公告)号:CN116864320A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310905193.4
申请日:2023-07-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种具有碳柱撑结构的高性能超级电容器材料及其制备方法和应用,属于超级电容器正极材料制备技术领域。该材料的具体制备方法为:首先将镍钴水滑石经盐和酸修饰,然后对甲基橙的乙醇溶液进行吸附,随后与NaH2PO2·H2O在高温条件下碳化获得碳柱撑结构,最后刻蚀构筑磷空位即可。实验测试结果表明,该材料的形貌和晶格结构好,比表面积大,从而使得材料在1A/g的电流密度下,拥有1627F/g的比电容,当电流密度达到10A/g时,仍能保持73.46%的比电容量。该材料具有优异的倍率性能使其在超级电容器中具有巨大的应用前景。此外,其制备方法简单易操作、成本低廉、适合工业化生产。
-
公开(公告)号:CN115621053B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211293946.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极及其制备方法和应用,属于太阳能光电转换及存储技术领域。本发明提供了一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极,该电极由下往上依次由基底层、电子传输层、同质结层组成。其中用于构建同质结层的富碳氮化碳CNx和富碳氮化碳CNy具有水溶性,分散性得到提高,有助于形成有效界面;同时二者属于同分异构体,具有光电转换和电荷存储的双重功能,结构上的匹配性有助于形成紧密接触的同质结,通过同质结内部界面的内建电场分离光生电子空穴,可实现电池自身的电子循环,无需在电解质中加入电子牺牲剂。用该电极制备的电池在AM1.5太阳光辐照下可获得200~500C/g的电容量。
-
公开(公告)号:CN116651386A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310808774.6
申请日:2023-07-03
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种高吸附性能的复合材料及其制备方法和应用,属于离子吸附技术领域。该复合材料先以层状硼化钼为生长模板,通过溶剂法负载镍钴水滑石获得NiCo‑LDH/MoB材料,再以盐类物质和酸性物质对该材料进行修饰制备而得。实验结果表明:该复合材料的形貌好,比表面积大,结构中镍钴水滑石和硼化钼紧密结合,可以对阴阳离子同时吸附。其中,该复合材料对甲基橙(MO)的离子吸附量和去除率分别高达307.5mg·g‑1和97.3%,对亚甲基蓝(MB)的离子吸附量和去除率分别高达83.2mg·g‑1和91.7%。和同类吸附材料相比,其离子吸附量和去除率显著提高,从而在离子染料废水处理中具有巨大的实用价值和应用前景。
-
公开(公告)号:CN120004239A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510068202.8
申请日:2025-01-15
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种介孔碳/普鲁士蓝磷化物复合电极的制备及应用,属于功能材料的制备技术领域。本发明采用共沉淀法合成了镍钴普鲁士蓝类似物电极材料,随后通过硫化和磷化改性得到了源自普鲁士蓝立方体的氧化物(PBA‑O)、硫化物(PBA‑S)和磷化物(PBA‑P)。设计了PBA的微物理结构,并深入探讨了硫化和磷化对PBA的影响。此外,将SAC掺杂到先前制备的PBA中,成功制备优异电荷储存能力的SAC@PBA‑P复合电极材料。此外,在3M KOH电解液中加入0.01M的铁氰化钾显著提高了材料在高电流密度和长循环时间下的库仑效率。最终,通过将合成的SAC@PBA‑P电极材料用作正极材料,并选用活性炭作为负极材料,成功构建了一个不对称电容。此外,还探讨了这种新型电极材料在未来实际应用中的潜力和可能的发展前景,以期为能源存储领域提供创新的解决方案。
-
公开(公告)号:CN119565568A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411901795.3
申请日:2024-12-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种类石墨烯材料的制备方法与应用,属于新材料领域。本发明利用染料中的碳氮元素材料,不仅解决了染料的污染问题,还提供一种类石墨烯材料制备的新工艺,(1)以镁盐、铝盐、六亚甲基四胺为原料制备镁铝‑层状双金属氢氧化物(LDH),通过盐酸和NaCl水溶液处理提高其吸附性能;(2)以LDH为吸附剂,吸附废弃含碳氮元素染料,随后在氮气氛围中高温反应获得含碳的层状双金属氧化物(LDO‑C);(3)再经盐酸水热处理将碳材料从LDO中取出,得到类石墨烯材料。该方法原料易得,工艺简单,且实现了废弃物的有效利用。所得类石墨烯材料可作为电容器负极材料,具有优异的电化学性能。本发明不仅降低了石墨烯材料的制备成本,还提高了资源利用率,减少了污染,实现了经济与环境效益的双赢。
-
公开(公告)号:CN115662802A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211236103.9
申请日:2022-10-10
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于储能领域,公开了一种石墨烯/钴铝水滑石/铁氰化钾扣式超级电容器的制备方法,采用石墨烯/钴铝水滑石复合材料附着于多孔铜箔上做正极,玻璃纤维碳作为隔膜;KOH配铁氰化钾混合溶液作为电解液;石墨烯附着于多孔铜箔作为负极,组装顺序为:负极壳、负极片、玻璃纤维碳隔膜、正极片、金属垫片、金属簧片、正极壳。电解液滴加量为浸润玻璃纤维碳与负极片隔膜。扣式超级电容器封装采用成熟扣式电池封装仪器。本发明制备的石墨烯/钴铝水滑石/铁氰化钾扣式超级电容器具有构造简单、结构紧凑、能量密度高、放电窗口平稳、使用寿命长、成本低等优点。可应用在新能源设备的储能、以及小型电子设备储能等领域。
-
公开(公告)号:CN118577260A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410808866.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及类红细胞结构P(St&AM)MOF复合材料的制备方法及其产品和应用,属于功能材料的制备技术领域。本发明首先采用溶剂热法制备MOF‑NH2,再通过乳液聚合法,以苯乙烯为碳链增长剂,将MOF‑NH2连接成一个柔性的、类红细胞结构的P(St&AM)MOF复合材料。本发明制备的复合材料,比表面积和孔容较大、亲水性好、掺杂后可以保持形貌,且容易回收、能够重复使用,在吸附染料废水方面具有良好的应用前景。本发明制备的类红细胞结构的P(St&AM)MOF复合材料可显著提高对孔雀石绿的吸附性能,吸附容量由55mg g‑1提高到142~189mg g‑1,说明本发明的复合材料对孔雀石绿表现出优异的吸附能力。
-
公开(公告)号:CN117406520A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311435202.4
申请日:2023-10-31
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G02F1/1514 , G02F1/1516 , G02F1/153 , G02F1/155 , G02F1/163
Abstract: 本发明涉及一种离子诱导局部电致变色方法及其在高精度电致变色显示器中的应用及器件制备方法,属于电致变色显示器的技术领域。本发明采用具有自充电特性的富碳氮化碳共轭聚合物作为电致变色材料、以含有氧化还原电对的电解质来诱导富碳氮化碳在电场下进行局部变色,从而实现对着色‑漂白的控制,具有以下优点:(1)可实现高精度图像或文字显示;(2)无需制备墨水,采用激光刻蚀精细图像模板,适用于大规模批量化生产;(3)高控制性,可在恒定电压、阶跃电压、循环电压模式下进行显示;(4)超低功耗,工作电压小于1.7V,支持纽扣电池供电;(5)具有优异循环工作稳定性和长期工作稳定性。
-
公开(公告)号:CN116525309A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310542161.2
申请日:2023-05-12
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种高性能硼化钼/镍钴磷化物超级电容正极材料及其制备方法和应用,属于超级电容器正极材料制备技术领域。该材料通过水热/溶剂热法结合刻蚀磷空位法制备而得。在1A/g电流密度下,材料的电容性能可高达1753F/g;在10A/g电流密度下,电容性能仍可保持在81.28%;在20A/g的电流密度下循环10000次,电容性能保存率可维持在57.2%。优异的倍率性能及良好的循环稳定性使其在制备功率密度混合电容器方面具有很大的实用价值和应用前景。当将该正极材料配合商业活性炭负极材料来制备混合电容装置时,能量密度可达30kWh/kg以上,功率密度在15000W/kg以上。其制备方法简单易操作,适合扩大化生产。
-
公开(公告)号:CN115621053A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211293946.2
申请日:2022-10-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极及其制备方法和应用,属于太阳能光电转换及存储技术领域。本发明提供了一种基于水溶性富碳氮化碳聚合物的可光充电同质结电极,该电极由下往上依次由基底层、电子传输层、同质结层组成。其中用于构建同质结层的富碳氮化碳CNx和富碳氮化碳CNy具有水溶性,分散性得到提高,有助于形成有效界面;同时二者属于同分异构体,具有光电转换和电荷存储的双重功能,结构上的匹配性有助于形成紧密接触的同质结,通过同质结内部界面的内建电场分离光生电子空穴,可实现电池自身的电子循环,无需在电解质中加入电子牺牲剂。用该电极制备的电池在AM1.5太阳光辐照下可获得200~500C/g的电容量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-