石墨纸-钛酸钡/聚酰亚胺一体化复合薄膜电容器

    公开(公告)号:CN104036957A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410286099.6

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种石墨纸-钛酸钡/聚酰亚胺一体化复合薄膜电容器,包括一层或多层石墨纸内电极、内电极之间的介电层、两端的端电极,其特征在于它以钛酸钡/聚酰亚胺复合薄膜为介电层,所述介电层是以石墨纸为载体,通过提拉法一体化制备;并采用聚酰亚胺作为外壳封装材料。本发明采用提拉法制备石墨纸-钛酸钡/聚酰亚胺薄膜,再通过真空热酰亚胺化反应,脱除溶剂、排除易于引起击穿的空气微泡,从而提高介电常数,制备高介电性能的石墨纸-钛酸钡/聚酰亚胺一体化复合薄膜电容器。所制备薄膜电容器具有较高的热稳定性,薄膜厚度小,介电常数较高,介电损耗较低,既避免高温烧结带来的能量损耗,又可大面积制备。

    多孔水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103094596A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310033362.6

    申请日:2013-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种多孔水凝胶基中高温质子交换膜及其制备方法和应用,是以亲水性单体通过自聚合或与亲水性高分子形成(半)互穿网络结构水凝胶薄膜并吸附去离子水溶胀,通过真空冷冻干燥,再吸附质子导体水溶液制备多孔水凝胶基中高温质子交换膜的方法。制得的水凝胶基质子交换膜的质子电导率可达0.1~0.15S·cm-1。本发明的制备方法优于传统质子导体掺杂的质子交换膜的制备方法,本发明充分利用水凝胶薄膜的多孔结构、溶胀性、独特吸附性和保持性将质子导体吸附进入水凝胶薄膜的三维网络结构并牢固密封。本发明的多孔水凝胶基中高温质子交换膜质子导体吸附量大、质子电导率高、操作温度宽、制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大。

    一种用于超级电容器的柔性聚苯胺基碳材复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116013699A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211240103.6

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于超级电容器的柔性聚苯胺基碳材复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料,包括柔性含碳基材料以及均匀沉积在所述柔性含碳基表面的聚苯胺纳米线。所述制备方法包含以下步骤:(1)将导电碳布裁剪成1厘米×1.5厘米的片状;将片状碳布分别放入丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗;将苯胺溶解至硫酸中,得到均匀的电解液;(2)通过三电极体系电化学沉积得到聚苯胺@碳纤维布材料;(3)将聚苯胺@碳纤维布进行低温热处理得到聚苯胺基碳材。本发明的工艺方法简单,反应条件温和,制备成本低。所制备的复合材料实现了聚苯胺在柔性碳基材料表面的有序堆积,在充放电过程中的具有高的循环稳定性和倍率性能。

    一种石墨烯/聚苯胺柔性薄膜电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111554521B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010393674.8

    申请日:2020-05-11

    Inventor: 王玮 张兵 初蕾

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺柔性薄膜电极材料的制备方法,属于超级电容器储能器件材料领域。该方法包括以下步骤:(1)将氧化剂与氧化石墨烯(GO)分散在去离子水中得到混合液;(2)将混合液进行减压抽滤操作以制备吸附氧化剂的GO薄膜;(3)将GO薄膜浸入掺杂酸与苯胺混合溶液,得到表面原位聚合有聚苯胺(PANI)的GO/PANI薄膜;(4)将GO/PANI薄膜浸入还原剂溶液,加热还原得到石墨烯/聚苯胺柔性薄膜电极材料。本发明解决了传统石墨烯/聚苯胺柔性电极材料构筑方案中存在的不能有效利用GO表面氧化基团,从而导致复合薄膜循环稳定性较差的问题。而且本发明制备方法操作简单,重复性好,产品可直接作为柔性电极材料。

    石墨纸-钛酸钡陶瓷薄膜电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103346014B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201310236047.3

    申请日:2013-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种石墨纸-钛酸钡陶瓷薄膜电容器,包括一层或多层内电极、内电极之间的陶瓷介电层、介电层与内电极之间的绝缘层、两端的端电极,其特征在于所述内电极为石墨纸材料,所述介电层为钛酸钡陶瓷薄膜,所述端电极由涂覆导电石墨乳干燥而成,所述绝缘层为氧化铝陶瓷薄膜,最外层用钛酸钡陶瓷包裹封装。其制备方法是采用石墨纸作为内电极,在氧化铝乙醇分散液中提拉成膜,干燥后在钛酸钡乙醇分散液中提拉成膜、叠片,然后采用钛酸钡粉料包裹,最后整体加压成型,真空热压烧结而成。本发明制备的陶瓷薄膜电容器性能优异,介电常数高,并且具有成本低廉、生产工艺简单、结构可控、易于商业生产的特点。

    聚苯胺透明对电极基双面染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103050289A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310026549.3

    申请日:2013-01-18

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02E10/549

    Abstract: 本发明提供了一种聚苯胺透明对电极基双面染料敏化太阳能电池及其制备方法和应用,具体是以苯胺单体通过电化学或化学聚合在4-氨基苯硫酚改性的FTO或ITO导电玻璃基体上形成透明聚苯胺对电极,通过分光设计制备可双面同时入射的双面染料敏化太阳能电池的方法。本发明充分利用聚苯胺对电极的透光性、导电性和电催化性,并进行合理的分光设计将一束太阳光分为两束光源同时垂直入射光阳极和对电极,本发明的聚苯胺对电极透光率好、电导率高、电催化活性优越,制备方法简便易行、成本低廉、改进空间大,所组装的双面染料敏化太阳能电池中染料的激发率高、激发电子密度大、光电转换效率高。

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