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公开(公告)号:CN109192544B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811030728.3
申请日:2018-09-05
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明公开一种凝胶聚合物电解质的制备方法,是先将聚合物基体溶于水中,加入卤化物离子液体和碳纳米管的分散液,然后加入硫酸锂溶液,最后除去多余水分,便制备得到具有氧化还原活性的凝胶聚合物电解质。本发明一种凝胶聚合物电解质的制备方法,制备方法简单,制备得到的凝胶聚合物电解质能够有效减少超级电容器自放电现象的发生。本发明还公开了制备得到的凝胶聚合物电解质在超级电容器,尤其是活性电解质增强超级电容器中的应用。
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公开(公告)号:CN107195482A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710307678.8
申请日:2017-05-04
Applicant: 华侨大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/86 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/30 , H01G11/46
Abstract: 本发明公开了一种CoMoO4/Co9S8纳米棒列阵复合材料及其制备方法和应用,通过简单的两步水热法直接生长在泡沫镍网状骨架表面形成CoMoO4/Co9S8纳米棒列阵,避免了粘结剂的使用,具有制备方法简单、花费低、环境友好、导电性能好等优点,并且具有高的比电容(2059.26F g‑1/9.17Fcm‑2)和好的稳定性(持续恒流充放电3000圈后,比电容保持率91.4%)。将该复合材料作为电容器的正极材料与活性炭负极组装成了CoMoO4/Co9S8//AC非对称电容器。该非对称电容器成功地将工作电位窗口扩展到了1.6V,并获得了最大的能量密度42.01Wh kg‑1。此外,该非对称电容器还表现出卓越的稳定性能,其在3000次恒流充放电后电容保持率高达96%。
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公开(公告)号:CN105839187A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610297408.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 华侨大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521 , C30B29/54 , C09K11/06 , C09K11/664 , C09K2211/1029 , C30B7/14 , H01L51/0032 , H01L51/42 , H01L51/50
Abstract: 本发明公开了一种有机?无机杂化半导体晶体材料及其合成方法与应用,该半导体晶体材料为[Pb3I10Cu2(邻菲罗啉)4]n,是通过温和水热制得。该半导体晶体材料在340nm的紫外光照射下,产生波长近410nm的荧光,实际上是将紫外光转化为可见光,故可广泛地应用于光能转换,可用于制作荧光发光器件。该半导体晶体材料可用于太阳能电池和光电开关。而且该半导体晶体材料具有反铁磁性,研究它的合成可以有助于磁自旋器件的设计。
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公开(公告)号:CN102360953A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110273323.4
申请日:2011-09-15
Applicant: 华侨大学
IPC: H01G9/035
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及电解质材料技术及能源技术领域,具体公开了一种新型氧化还原活性电解质的制备方法,是一种将氧化还原活性物掺杂传统电解质形成具有氧化还原活性电解质的技术。通过这种简单方法制备的新型电解质具有比传统电解质更高的电导率以及额外为超级电容器体系提供电容的性能。该发明制得的电解质在面向高功率密度、高能量密度的新型超级电容器体系方面有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101717680A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910193679.X
申请日:2009-11-05
Applicant: 华侨大学
IPC: C10L7/04
Abstract: 本发明公开了一种吸附型固体酒精的制备方法。先使用丙烯酸和长链烷烃季铵盐在交联剂的作用下合成制备出内部具有多孔网络结构的聚合物树脂,再用所得聚合物树脂把乙醇或甲醇酒精吸附进入聚合物树脂内部的网络孔洞中,形成高燃烧热值富含酒精的弹性体,即固体酒精。本发明的制造方法简单易行、成本低廉、储运安全、制品燃烧热值高且清洁环保,适用于医院、酒店、户外旅行、实验室等场合。制得的固体酒精具有燃烧时间长、不融化、热值高、残渣量少的优点,可直接用于各种器件制品的加热,在药物释放、抗菌材料、导电凝胶等领域也有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113675012A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110962124.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明公开一种富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料的制备方法,是先将Ti3AlC2粉末刻蚀形成Ti3C2Tx MXene,然后在溶剂热条件下,五水合四氯化锡、Ti3C2Tx MXene、尿素和邻菲罗啉发生反应,形成富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料。该制备方法简单、成本低,且制得的富含氧空位的SnO2量子点/Ti3C2Tx MXene复合材料具有高的比容量、良好的倍率性和循环稳定性,可用作锂离子电容器的负极材料,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110136975B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910394958.6
申请日:2019-05-13
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明公开一种无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在水热条件下,六水合硝酸钴和七水合钼酸钠发生反应,在泡沫镍上生长出CoMoO4纳米片阵列;(2)将硫化钠与CoMoO4纳米片阵列进行水热反应形成无定形CoMoS4纳米片阵列;(3)在水热条件下,六水合氯化镍、二氧化硒和尿素发生反应形成无定形NiSe,并沉积在无定形CoMoS4纳米片阵列的表面,最终得到无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料。该制备方法简单、成本低,且制得的无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料具有高的比电容和良好的循环稳定性,可应用于超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109192544A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811030728.3
申请日:2018-09-05
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明公开一种凝胶聚合物电解质的制备方法,是先将聚合物基体溶于水中,加入卤化物离子液体和碳纳米管的分散液,然后加入硫酸锂溶液,最后除去多余水分,便制备得到具有氧化还原活性的凝胶聚合物电解质。本发明一种凝胶聚合物电解质的制备方法,制备方法简单,制备得到的凝胶聚合物电解质能够有效减少超级电容器自放电现象的发生。本发明还公开了制备得到的凝胶聚合物电解质在超级电容器,尤其是活性电解质增强超级电容器中的应用。
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公开(公告)号:CN103887076A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410027225.6
申请日:2014-01-21
Applicant: 华侨大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种水系非对称超级电容器及其制备方法,包括正极、负极和电解质溶液,所述正极的材料为氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,所述负极为碳材料,所述电解质溶液为水溶性电解质溶液;其制备方法包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯/聚吡咯复合材料;(2)制备氧化石墨烯/聚吡咯复合材料正极;(3)制备碳材料负极;(4)以所述水溶性电解质溶液为基础组装成所述水系非对称超级电容器。本发明的水系非对称超级电容器的工作电压范围为0.8~1.8V,比电容可达到水系碳材料对称超级电容器的1.5~3倍,能量密度可提高4~10倍,功率密度可提高2~6倍。
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公开(公告)号:CN102280255A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110121724.8
申请日:2011-05-11
Applicant: 华侨大学
IPC: H01G9/022
Abstract: 本发明公开了碘化物掺杂碱性聚合物凝胶电解质的制备方法,是一种先将聚合物凝胶基体溶于水中,加入适量的强碱,然后再加入适当的碘化物制成电解液复合物;一定条件下,除去多余水分形成碘化物掺杂碱性聚合物凝胶电解质的技术。通过这种方法制备的凝胶电解质具有良好的导电性能,其室温最大电导率超过12mS/cm。这一聚合物凝胶电解质在超级电容器、锂离子电池、镍氢电池、锌锰电池、太阳能电池、光电器件等领域有广泛的应用前景。
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