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公开(公告)号:CN106082162A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610398347.5
申请日:2016-06-07
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/34 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/16 , C01P2006/40
Abstract: 本发明涉及一种超级电容器含氮多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备苯胺‑对苯二胺共聚物:将苯胺和对苯二胺加入盐酸并混合均匀,然后加入过硫酸铵溶液作为氧化剂,搅拌反应得到沉淀反应物,用水和乙醇离心清洗,烘干后即得到苯胺‑对苯二胺共聚物;(2)制备含氮多孔碳材料:将苯胺‑对苯二胺共聚物和氢氧化钾加入蒸馏水中分散均匀,烘干后将混合物进行热处理,热处理后冷却至室温,即得到含氮多孔碳材料。与现有技术相比,本方法所得的材料比表面积大、含氮量合适、工艺简单,具有较高的比电容和较好的循环使用寿命,能够应用于超级电容器的电极材料中。
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公开(公告)号:CN105097297A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410192553.1
申请日:2014-05-08
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种制备高活性超级电容器电极材料纳米氧化铜的方法,将含铜离子的电解质溶液,在以基底为阴极,以紫铜为阳极的电化学工作站上进行电沉积,得到纳米铜;然后将纳米铜氧化生成可应用于超级电容器电极材料的纳米氧化铜;电解质溶液为含有硫酸铜、硫酸、硫酸钠及PEG6000的混合溶液,其中,硫酸铜浓度为0.2M-0.8M,硫酸的浓度为0.5-1.5M,硫酸钠的浓度为0-1.5M,PEG6000的重量含量为1%-5%。与现有技术相比,本发明通过电沉积法制备了高活性的纳米氧化铜颗粒,比电容高达190F·g-1以上,在超级电容器电极上具有潜在应用。所获得的纳米氧化铜作为超级电容器电极材料时性能良好,在0.1A/g电流密度下,质量比电容在190F/g以上,循环寿命长,在循环1000次之后,比电容仍然可以保持80%以上。
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公开(公告)号:CN104743543A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510096892.4
申请日:2015-03-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种聚苯胺/酚醛基碳材料的制备方法,包括以下步骤:1)将苯胺、酸和氧化剂混合于水中反应,制备聚苯胺,然后加入间苯二酚和甲醛,继续反应,制备酚醛树脂;2)将步骤1)所得物质转移至水热釜中,进行水热反应,所得物用酒精和蒸馏水洗涤、干燥后,置于氮气气氛中,加热碳化,得到聚苯胺/酚醛基碳材料。与现有技术相比,本发明将聚苯胺/酚醛复合,以聚苯胺为核、酚醛为壳,碳化制备碳材料,所得的碳材料可用于超级电容器;本发明在制备过程中,不需要模板和添加剂,且具有合成条件简单、操作方便等优点;所制备的聚苯胺/酚醛基碳材料具有较大的比表面积,在作为超级电容器电极材料时,其比电容均在150F/g以上。
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公开(公告)号:CN104701027A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510096417.7
申请日:2015-03-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种含氮碳材料的制备方法,将聚萘二胺置于惰性气氛中,在600~900℃下热解碳化,得到含氮碳材料;惰性气氛为氮气或氩气;惰性气氛的气体流速为0.03~0.3L/min;热解碳化的时间为1~10h。与现有技术相比,本发明选择聚萘二胺作为碳源,聚萘二胺作为一种含氮丰富的聚合物,其在高温碳化过程中,部分元素会以气体的形式脱离,这一过程会丰富碳材料的孔道结构。由于聚萘二胺的特殊结构,会使部分氮元素残留在碳化产物中,从而形成氮元素含量较高的碳材料,本发明为高温隔绝空气热解,制备得到具有一定微观形貌的含氮碳材料,所制备的材料为超级电容器电极材料,其比电容在100F/g以上,可应用于超级电容器储能领域。
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公开(公告)号:CN100487056C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200410093217.8
申请日:2004-12-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种沥青抗剥落剂及其制备方法。本发明所述的一种沥青抗剥落剂,其组成为:重量百分比为1%~100%的磺酸类化合物和重量百分比为99%~0%的能与沥青混溶的有机溶剂。本发明所述的沥青抗剥落剂的制备方法是:将重量百分比为1%~100%的磺酸类化合物与重量百分比为99%~0%的能与沥青混溶的有机溶剂混合后充分搅拌即可。本发明所述的新型沥青抗剥落剂既有良好的抗剥落效果,又克服了胺类和磷酸酯类抗剥落剂的缺点,即不会受热分解,也不会对环境造成危害。
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