钾离子混合超级电容器用正极活性材料和钾离子混合超级电容器

    公开(公告)号:CN110310840A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910222934.2

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种钾离子混合超级电容器用正极活性材料,其特征在于:所述的正极活性材料为能够与钾离子发生吸脱附反应和转化反应的材料。本发明还包括一种钾离子混合超级电容器,包括正极,所述的正极包括正极集流体和正极材料,正极材料包括正极材料活性物质,其特征在于:所述的正极材料活性物质为能够与钾离子发生吸脱附反应和转化反应的材料。本发明所述的钾离子混合超级电容器用正极活性材料和采用该正极活性材料的钾离子混合超级电容器,具有的有益效果为:具有更高的能量密度和功率密度,同时保持良好的功率密度和循环容量;并具有良好的功率密度;具有比表面积较大,材料来源广泛,价格低廉等优点。

    石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108695496A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810392001.3

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料,包括红磷、导电炭复合材料,红磷、导电炭复合材料包括至少一个红磷颗粒和附着于红磷表面的若干导电炭颗粒,且红磷颗粒表面具有多孔结构,红磷、导电炭复合材料外侧包覆有至少一层石墨烯。本发明的石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:a.红磷、导电炭复合材料的制备;b.多孔红磷、导电炭复合材料的制备;c.石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料的制备。本发明还公开了石墨烯包覆多孔红磷、导电炭复合材料可作为碱金属离子电池负极材料应用。

    一种微米-亚微米级稀土氧化物粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN106006701A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610334394.3

    申请日:2016-05-19

    CPC classification number: C01F17/0043 C01P2004/03 C01P2004/61

    Abstract: 本发明公开一种微米‑亚微米级稀土氧化物粉体的制备方法,稀土氧化物溶于酸配制成稀土盐溶液,与草酸沉淀剂进行沉淀反应,得到稀土草酸盐粉体,稀土草酸盐粉体烘干后,利用气流磨进行破碎并分级得到中心粒度在微米级的草稀土草酸盐粉体,将该粉体灼烧后得到中心粒度在微米‑亚微米级的稀土氧化物粉体。此方法的生产过程操作容易控制,制备工艺简单,制备的粉体粒度细,分布均匀,分散性好,成本低,易于工业生产,气流磨还可进一步改进,用以减低在生产过程中引入的非稀土杂质。

    磷化铜修饰的微球型硒化锌光催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118874501A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411014100.X

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明提出一种磷化铜修饰的微球型硒化锌光催化材料及其制备方法和应用,硒化锌为微球结构,磷化铜纳米颗粒负载在硒化锌的微球表面,磷化铜与硒化锌的摩尔比为1:99‑5:95。该方法包括制备ZnSe微球前体和Cu3P纳米颗粒;将Cu3P纳米颗粒和ZnSe微球前体分散于乙醇中,搅拌固定时间后,超声处理,获得混合溶液一;混合溶液一经过离心、洗涤、分离处理后,真空干燥10‑14h,获得Cu3P/ZnSe复合光催化材料。通过磷化制备的Cu3P纳米颗粒助催化剂修饰微球型硒化锌,实现低成本的Cu3P作为助催化剂形成高性能的光催化剂,作为高效率的光催化或光电催化分解水制氢催化剂,具有很高的实用价值与应用前景。

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