一种介孔碳/普鲁士蓝磷化物复合电极的制备及应用

    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

    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。

    石墨烯/钴铝水滑石/铁氰化钾扣式超级电容器的制备方法

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种高吸附性能的复合材料及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种长寿命介孔碳/镍钴锰水滑石超级电容材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115692035A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211370219.1

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种长寿命介孔碳/镍钴锰水滑石超级电容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。该电容材料由Ni2Co1‑xMnx水滑石和介孔碳按摩尔质量比为1:8‑12复合而成,其中x的取值范围为0.025~0.4,尤其在使用寿命和循环稳定性上具有突出优势。在1A/g电流密度下,放电比容量为247~312.61F/g;材料经50000次循环后,其容量保持率在80%以上且阻抗变化不大;当将该复合材料作正极材料并配合商业活性炭负极材料来制备两电极装置时,该装置的能量密度可达20kWh/kg以上。优异的电化学性能和长使用寿命使得该复合材料具有巨大的实用价值和广泛的应用前景。通过水热或溶剂热法制备的材料中介孔碳与镍钴锰滑石结合型非常好,同时其制备方法操作简单,成本低廉,适合扩大化生产。

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