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公开(公告)号:CN119446797A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411636281.X
申请日:2024-11-15
Applicant: 宁夏大学
Inventor: 谭永涛
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳/氮化钒复合电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。多孔碳/氮化钒复合电极材料的制备方法包括以下步骤:以含氨基的互穿网络聚合物为前驱体,去除水分后,与钒氧化物溶胶进行浸渍络合,浸渍完成后,得到浸渍复合物;将浸渍复合物在保护气氛下,280℃~350℃进行一次热解,然后在700℃~900℃下进行二次热解,制备得到多孔碳/氮化钒复合电极材料。本发明在制备时不需要通入还原性性气氛,制备环境安全,且制备得到的多孔碳/氮化钒复合电极材料循环寿命优异。
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公开(公告)号:CN119314806A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411371822.0
申请日:2020-09-29
Applicant: 麻省理工学院 , 兰博基尼汽车股份有限公司
Abstract: 一般地提供了金属‑有机骨架、超级电容器电极和超级电容器。本文中所述的一些金属‑有机骨架可以适合于用于超级电容器电极中,本文中所述的一些超级电容器电极可以包括本文中所述的金属‑有机骨架,并且本文中所述的一些超级电容器可以包括本文中所述的超级电容器电极。
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公开(公告)号:CN119069267A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411349567.X
申请日:2024-09-26
Applicant: 五邑大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:S1、将聚乙烯醇、导电碳材料、储能材料、表面活性剂、第一溶剂和第二溶剂混合搅拌得到纺丝溶液,将所述纺丝溶液通过湿法纺丝制备纤维状电极I和纤维状电极II;S2、将聚乙烯醇和第二溶剂混合搅拌得到聚乙烯醇溶液;将所述聚乙烯醇溶液涂敷于所述纤维状电极I和所述纤维状电极II的表面并将其组装,通过热处理除去第二溶剂,得到中间体I;S3、将所述中间体I与交联剂进行交联反应,得到中间体II;S4、将所述中间体II浸入水系电解液中,再封装,得到超级电容器。本发明的制备方法提高了超级电容器的长度比容量和超级电容器的耐弯曲性能。
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公开(公告)号:CN115910626B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202211630733.4
申请日:2022-12-19
Applicant: 益阳市万京源电子有限公司
Abstract: 一种内阻低的固态铝电解电容器,包括外壳、芯包和橡胶塞,阳极箔和阴极箔之间形成有PEDOT:PSS薄膜,PEDOT:PSS薄膜通过二维Ti3C2Tx和离子液体掺杂;离子液体包括1‑丁基‑3‑甲基咪唑硫氰酸酯或/和1‑丁基‑3‑甲基咪唑二硫氰酰胺;1‑丁基‑3‑甲基咪唑硫氰酸酯或/和1‑丁基‑3‑甲基咪唑二硫氰酰胺的总重量占掺杂PEDOT:PSS薄膜重量的1%‑5%。在本发明中,通过在PEDOT:PSS薄膜中掺杂纳米二维Ti3C2Tx和1‑丁基‑3‑甲基咪唑硫氰酸酯或/和1‑丁基‑3‑甲基咪唑二硫氰酰胺能够有效的降低固态铝电解电容器的内阻。
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公开(公告)号:CN118866561A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410913826.0
申请日:2024-07-09
Abstract: 本发明公开了一种磷活化壳聚糖衍生碳复合凝胶及其制备方法和应用。该复合凝胶是由磷活化壳聚糖衍生碳与聚乙烯醇/氯化锌电解质交联形成的三维网状结构;其中,所述磷活化壳聚糖衍生碳由壳聚糖和植酸在惰性气体氛围中经煅烧形成。本发明高温煅烧壳聚糖与植酸,得到磷活化壳聚糖衍生碳;之后与聚乙烯醇/氯化锌电解质交联,形成以磷活化壳聚糖衍生碳为基底材料、聚乙烯醇为连接介质、氯化锌为导电介质的复合凝胶,该复合凝胶具有优异的机械性能、电化学性能和传感性能,在超级电容器和传感器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118824745A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411122820.8
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 广东电网有限责任公司云浮供电局
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器及其制备方法,属于超级电容器技术领域。针对现有超级电容器在长期充放电存在的产气和容量降低以及电阻增加的技术问题,本发明提供了一种超级电容器,包括正极、负极和设于两者之间的隔膜,正极为正极集流体和结合在所述正极集流体表面的正极活性层;负极为负极集流体和结合在所述负极集流体表面的负极活性层;正极和负极活性层均包括活性材料、导电剂和粘接剂;活性材料由不同种活性物质组成。通过对正极活性材料表面引入更多的路易斯酸成分,和负极引入更多的路易斯碱成分,增强对于阴阳离子的吸附,进而拓宽超级电容器的工作电压窗口,提升其能量密度,改善其高压循环性能。
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公开(公告)号:CN118737716A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411034039.5
申请日:2024-07-30
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明属于柔性电极材料技术领域,公开了一种MXene基纤维柔性电极材料及其制备方法,包括:将芳纶纳米纤维纺丝溶液通过湿法纺丝工艺进行纺丝,获得ANF水凝胶纤维;将所述ANF水凝胶纤维置于单层MXene溶液中,进行浸渍,得到MXene@ANF水凝胶纤维;对所述MXene@ANF水凝胶纤维进行真空干燥,获得MXene@ANF纤维电极材料,即得到所述MXene基纤维柔性电极材料;本发明选用芳纶纳米纤维作为纤维柔性电极材料的支撑结构提高电极材料的机械性能,以MXene作为活性物质和导电剂提供容量和导电性,通过采用离子交联工艺制得兼具较好的力学性能、高电化学性能、高循环稳定的纤维超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN118658735A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410700718.5
申请日:2024-05-31
Applicant: 深蓝汽车科技有限公司
Abstract: 本发明涉及金属有机配合物的技术领域,具体涉及一种二维MOF纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:以对苯二甲酸作为有机配体,以镍离子作为金属源,所述对苯二甲酸和镍离子的摩尔比为1:1.5~2.5,加热反应得到二维MOF纳米材料。其能够在降低材料制备成本的同时,保证材料优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118648073A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202280059402.1
申请日:2022-06-17
Applicant: 基美电子公司
Inventor: 布兰登·苏梅 , 杰弗里·波尔托拉克 , 罗伯特·安德鲁·拉姆斯博顿 , 凯文·A·阿戈斯托
Abstract: 描述了一种改进的电容器及其制造方法。该电容器包括上部加强包封层和下部加强包封层,在上部加强包封层和下部加强包封层之间具有容性元件。该容性元件包括阳极、阳极上的电介质和电介质上的阴极。内部加强包封层在上部加强包封层和下部加强包封层之间。
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公开(公告)号:CN114783790B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210543506.1
申请日:2022-05-19
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明提供了一种式(I)以9‑苯基‑咔唑为中心核、二联噻吩为外围基团的聚噻吩类导电聚合物,及其在制备超级电容器电极中的应用。本发明所述聚合物薄膜表面具有疏松多孔的结构,从而改善了电荷储存能力,有利于离子的嵌入与脱出过程,表现出良好的充放电性能(电流密度为0.05 mA/cm2时,面积比电容达2.54 mF/cm2),是一类具有巨大应用前景的超级电容器电极材料。
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