一种具有高拉伸和自愈合性能的透明水凝胶电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117820696A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410022376.6

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种具有高拉伸和自愈合性能的透明水凝胶电解质膜,以水性聚氨酯WPU,聚乙烯醇PVA,纤维素纳米纤维素CNF为结构支撑物,使用物理浇注法制备柔性自支撑水凝胶电解质膜;具有光学透明性和自愈合性能;由非晶相构成,呈现无定相结构;微观结构为交联网络结构;拉伸强度为5.8‑6.0mPa,断裂伸长率为170‑172%;切割自愈合后,拉伸强度恢复率为91.6‑92.0%,断裂伸长率的恢复率为98.0‑98.8%。其制备方法包括以下步骤:1,PVA水凝胶的制备;2,PVA,WPU,CNF和KOH混合液的制备;3,PVA/WPU/CNF‑KOH水凝胶电解质膜的制备。作为超级电容器中电解质材料的应用,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容为264‑270F g‑1;切割自愈合后的比电容恢复率为97‑98%。

    一种基于PBA-刻蚀-煅烧硫化法的镍钴双金属硫化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116282236A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211680431.8

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于PBA‑刻蚀‑煅烧硫化法的镍钴双金属硫化物,以六水合硝酸镍、钴氰化钾、二水合柠檬酸三钠为原料,首先,通过静置陈化法合成Ni‑Co‑PBA,然后,再经过氨水刻蚀处理后获得Ni‑Co‑Etch,最后,通过煅烧硫化即可。其微观形貌呈纳米立方结构,表面粗糙且中心位置向内凹陷,结构疏松,存在大量微孔,粒径尺寸为150‑250nm。其制备方法包括以下步骤:1,Ni‑Co‑PBA的制备;2,Ni‑Co‑PBA的刻蚀;3,Ni‑Co‑Etch的硫化处理。作为超级电容器电极材料的应用,在三电极体系中,比电容为1800‑1900F g‑1;在两电极体系中,功率密度为800‑850W kg‑1时,能量密度为60‑62Wh kg‑1;在10000圈循环后,循环稳定性保持为初始比电容的75‑85%。

    一种具有纳米花球结构的NCS/DT-COF及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118388728A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410553731.2

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明公开了具有纳米花球结构的NCS/DT‑COF,以二氨基蒽醌、三甲酰基间苯三酚、纳米介孔碳球为原材料,以对甲苯磺酸为催化剂,以去离子水为润滑剂,使用物理研磨法制备复合共价有机骨架超级电容器负极材料;具有纳米花球结构,花球大小在100‑500nm;在30‑450℃范围内具有稳定性,在温度高于450℃开始缓慢分解。其制备方法包括以下步骤:1,纳米介孔碳球NCS材料的制备;2,复合材料NCS/DT‑COF的制备。作为超级电容器中负极材料的应用,在‑0.3‑‑1V范围内充放电,当电流密度为1A/g时,比电容为456‑458F/g;在10000次GCD循环后电容保持率为90.0‑91.3%。

    一种基于废弃灵芝多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117936282A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410132821.4

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于废弃灵芝的多孔碳材料,以废弃的灵芝为碳源,采用预碳化与碱溶液处理的方法获得硫脲掺杂的前驱体,再经煅烧可制得多孔碳材料;废弃灵芝多孔碳材料具有大孔和微孔共存的多孔结构,大孔尺寸为2‑3μm,微孔尺寸为1‑2nm。其比表面积为1600‑1610m2g‑1,平均孔径大小为3.00‑3.10nm,孔体积为1.10‑1.20cm2g‑1。其制备方法包括以下步骤:1,废弃灵芝的加工;2,废弃灵芝的预碳化;3,碳化后前驱体的活化;4,活化后前驱体的煅烧。作为超级电容器的电极材料的应用,当电流密度为0.5A g‑1时,比电容为356‑366F g‑1。

    一种基于废弃罗汉果芯的多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117886317A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410071949.4

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于废弃罗汉果芯的多孔碳材料,由废弃罗汉果芯,先通过植酸进行水热活化,再通过氯化锌进行碳化和活化,即可得到废弃罗汉果芯多孔碳材料,简称为GC‑PAZC;GC‑PAZC具有蜂窝状的多孔结构,比表面积为1400‑1600m2/g,平均孔径大小为2‑3nm,孔体积为1‑2cm3/g。其制备方法包括以下步骤:1,罗汉果芯的加工模拟;2,废弃罗汉果芯的回收;3,废弃罗汉果芯的水热活化;4,废弃罗汉果芯的碳化和活化。作为锂硫电池正极材料的应用,在0.1C电流密度下的初始容量为1300‑1350mA·h/g;100次充放电循环后,容量剩余900‑950mA·h/g,其容量保持率为70‑75%。

    一种中空纳米花NiCo-LDH及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119724941A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411835403.8

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开一种中空纳米花NiCo‑LDH,以硝酸镍、硝酸钴、二甲基咪唑、二甲基亚砜、十六烷基三甲基溴化铵为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,通过沉淀法和水热法合成得到NiCo‑LDH,所述NiCo‑LDH为中空纳米花结构;所述中空纳米花NiCo‑LDH的尺寸为600‑700nm,中空纳米花结构的壁具有二级结构,二级结构由小绣球构成的分层结构,小绣球的尺寸为100nm,小绣球的初级单元为LDH薄片。其制备方法包括以下步骤:1,ZIF‑67的制备;2,中空纳米花NiCo‑LDH的制备。作为超级电容器电极材料的应用时,在放电电流密度为1A g‑1时,HNF‑NiCo‑LDH‑6的比电容为1538‑1834F g‑1。

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