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公开(公告)号:CN106683881A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610634352.1
申请日:2016-08-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米结构电介质电容器及其制备方法,首先通过阳极氧化技术制备有序氧化钛纳米管阵列膜,然后进行氮化将氧化钛纳米管阵列膜转变为氮化钛纳米管阵列膜,再在氮化钛纳米管阵列表面利用阳极氧化保形性地制备氧化钛电介质膜,最后均匀沉积一层导电高分子膜作为对电极,形成氮化钛/氧化钛/导电高分子体系的全固态纳米电介质电容器。本发明通过简单的阳极氧化技术,可以实现电介质电容器比容量的大幅提高。
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公开(公告)号:CN103680978B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201310710685.4
申请日:2013-12-20
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高比容低压铝电解电容器及其制备方法。即采用氧化钛纳米管阵列膜作为阴极,替代传统铝电解电容器的腐蚀铝箔阴极,并采用传统铝电解电容器类似的生产工艺、工作电解液和老化工艺,制备电容器。由于氧化钛阴极强度大、厚度薄、比容高,在电容器体积相同的情况下,可以增加阳极铝箔的面积,从而提高电容器的比容。这种方法可以提高低压铝电解电容器比容达50%以上;而且氧化钛阴极是在钛箔基体上通过阳极氧化直接形成的,与钛基体的结合力强,不会有氧化钛膜从基体上脱落的问题。
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公开(公告)号:CN103741193A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410008460.9
申请日:2014-01-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种使聚苯胺在中性介质中具有稳定电化学活性的方法。该方法使得聚苯胺在pH=7.0的中性溶液中具有稳定的电化学活性。以0.1mol·L-1高氯酸水溶液为电解液,采用阳极氧化法对钨箔进行恒压氧化,得到氧化钨,并对其进行退火处理。在以退火的氧化钨电极为工作电极、石墨棒为对电极、饱和甘汞电极为参比电极的三电极体系中,以含苯胺单体的硫酸水溶液为聚合电解液,室温下采用循环伏安法进行电化学聚合,制备聚苯胺膜。聚苯胺通过与氧化钨的相互作用,使得聚苯胺膜在中性介质中具有稳定的电化学活性,可应用于比普通聚苯胺更广的领域,如生物传感器、金属防腐等。
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公开(公告)号:CN112144088B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010849756.9
申请日:2020-08-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: C25D11/26
Abstract: 本发明公开了一种快速制备阳极氧化钛纳米管阵列膜的方法,其步骤为:将抛光的钛片折成“U”字形,钛片的第一端插入到第一电解池中,钛片的第二端插入到第二电解池中,第一电解池设置第一石墨板电极,第二电解池设置第二石墨板电极,两石墨板电极分别与钛片的第一端和第二端平行,并且距离相等,通电进行恒压阳极氧化处理。本发明在封闭型双极电化学阳极氧化条件下,将钛片在含氟电解液中快速均匀稳定地生成规整的氧化钛纳米管阵列膜,纳米管的生长速率可达到2.0μm min‑1以上,本方法可以通过改变两个电解池中的电解液的氟化铵浓度以及阴极电解池中钛片面积的大小来控制氧化膜的生长速度,并且在大电流密度下生长的氧化膜不容易出现击穿现象。
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公开(公告)号:CN111364081B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010255159.3
申请日:2020-04-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种孔径和厚度呈梯度变化的多孔氧化铝模板的制备方法,即在双极电化学阳极氧化的条件下,铝片在草酸的乙二醇溶液中反应生成孔径和厚度大小呈梯度分布的PAA膜。在同一块铝片上,PAA膜上最大孔径与最小孔径的最大比值为6.0,最大厚度与最小厚度的最大比值为6.4,而且通过改变电压和草酸浓度可调控孔径和厚度的大小以及梯度变化的大小,该方法可以在铝片上一次性制备得到规整的孔径和厚度大小呈梯度分布的PAA膜,并且铝片不需要直接连电源线,工艺简单可控。
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公开(公告)号:CN113314355A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110493311.6
申请日:2021-05-07
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种制备过渡金属氧化物超级电容器电极的方法,电解液以磷酸氢二钾为溶质,甘油或甘露醇为溶剂,阳极和阴极分别为洁净的过渡金属片和碳电极,控制电解液在一定温度下,在低电流密度下对过渡金属片表面进行阳极氧化,得到所述电极。本发明采用低场阳极氧化法,在无需退火等任何后处理的情况下即可得到空位缺陷型阳极氧化膜,具有优异的超级电容性能和极好的膜结构稳定性能,工艺简单可控,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN108648927B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810397281.7
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化钛纳米管的超级电容器电极及其制备方法。室温下,将阳极氧化制备的TiO2纳米管或各种形貌改性的TiO2纳米管进行退火处理,并在氢氧化钾溶液中进行电化学还原掺杂,然后在H2O2水溶液中浸泡一定时间,最后将浸泡处理的TiO2电极应用于超级电容器的制备。这种方法无需特殊设备,通过碱性溶液中的电化学掺杂处理,提高TiO2电极的导电性和电容。通过H2O2水溶液的浸泡处理,使晶态TiO2表面部分晶体转变为非晶,这种非晶包覆晶体的结构有利于掺杂态的稳定,从而提高TiO2电极电容循环的稳定性;本发明通过碱性溶液中的电化学掺杂处理结合H2O2水溶液浸泡,使基于氧化钛纳米管的超级电容器循环寿命大幅提高,从而更好地应用于电化学储能领域。
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公开(公告)号:CN108648927A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810397281.7
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化钛纳米管的超级电容器电极及其制备方法。室温下,将阳极氧化制备的TiO2纳米管或各种形貌改性的TiO2纳米管进行退火处理,并在氢氧化钾溶液中进行电化学还原掺杂,然后在H2O2水溶液中浸泡一定时间,最后将浸泡处理的TiO2电极应用于超级电容器的制备。这种方法无需特殊设备,通过碱性溶液中的电化学掺杂处理,提高TiO2电极的导电性和电容。通过H2O2水溶液的浸泡处理,使晶态TiO2表面部分晶体转变为非晶,这种非晶包覆晶体的结构有利于掺杂态的稳定,从而提高TiO2电极电容循环的稳定性;本发明通过碱性溶液中的电化学掺杂处理结合H2O2水溶液浸泡,使基于氧化钛纳米管的超级电容器循环寿命大幅提高,从而更好地应用于电化学储能领域。
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公开(公告)号:CN105448539B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201410413665.5
申请日:2014-08-20
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种提高TiO2电极电容的方法。室温下,将制备好的TiO2电极放在去离子水或氟盐溶液中浸泡一定时间,然后退火并进行电化学还原处理。这种方法无需特殊设备,通过浸泡增大电极的比表面积,促进电解液的流动浸润和离子的传导性能,再通过电场驱动溶液中H+离子,直接在TiO2电极中引入缺陷和掺杂,从而提高TiO2电极的电极导电性和电容。本发明通过浸泡TiO2电极使其电容性能大幅提高,从而更好地应用于电化学储能领域。
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