一种以密胺泡绵为基底的锂离子电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113113236B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110414617.8

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种以密胺泡绵为基底的锂离子电容器及其制备方法,其中锂离子电容器包括正极、负极和六氟磷酸锂电解液;所述负极为负载硫化钴纳米颗粒的碳化密胺泡绵;所述正极为负载在铝箔集流体上的多孔碳化密胺泡绵;以密胺泡绵为原料的锂离子电容器的制备方法包括如下步骤:制备负极、制备多孔碳化密胺泡绵、制备正极、组装电容器;本发明基于具有高容量的负极材料和具有双电层效应的正极材料的理想锂离子电容器构筑方法,将低密度、廉价易得的密胺泡绵作为正负极材料的基底构筑了锂离子电容器,本发明所提供的方法简单高效,适用于商业化。

    一种具有自充电特性的电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112908713A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110072066.1

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有自充电特性的电容器及其制备方法,包括,用锌盐溶液溶解纤维素,加入钙盐溶解、搅拌至无色粘稠,滴加去离子水、超声处理所得粘稠液,冷却后得到含有锌盐的凝胶电解质;将炭材料作为活性物质涂覆到金属极片上制作炭正极;按炭正极、凝胶电解质与锌负极的顺序组装成具有自充电特性的电容器。本发明基于炭正极、锌负极以及固态电解质的最基础的锌离子超级电容器的构筑方法,得到了具有自充电效应的单体锌离子超级电容器,具有自充电效应的锌离子超级电容器将弥补锌空气电池功率密度不足的缺口,本发明所提供的方法简单高效,适用于商业化。

    一种蜜胺海绵的疏水改性方法及其产品与应用

    公开(公告)号:CN108774337B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810652445.6

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种蜜胺海绵的疏水改性方法及其产品与应用,其包括,将蜜胺海绵浸泡在海藻酸钠溶液中,取出,冷冻干燥后,经过锆离子交联,得到改性的蜜胺海绵。本发明所述的蜜胺海绵的疏水改性方法简单、廉价以及环保,易于操作且可大规模生产;改性后的蜜胺海绵具有较高的疏水亲油性,可用于油水分离的应用;改性后的蜜胺海绵能够作为油类吸附剂,或者作为能够吸收水面(底)的油类的油水分离材料。改性后的蜜胺海绵具有很好的机械性能;改性后的海藻酸钠海绵可塑性高,可根据需要制成不同大小和形状的改性蜜胺海绵;也可以涂覆在其他多孔载体上,例如,尼龙滤网,适用于多种场合。

    一种可用于3D打印的纤维素导电水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109942838A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910228921.6

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种可用于3D打印的纤维素导电水凝胶的制备方法,其包括,配制ZnCl2和CaCl2混合溶液,加入纤维素,在50℃~90℃的条件下经磁力搅拌溶解10min~90min至完全溶解,得到纤维素溶液;在所述纤维素溶液中加入水或小分子醇,在50℃~90℃的条件下经磁力搅拌5min~30min直至均匀;脱泡、冷却,得到所述纤维素导电水凝胶。本发明纤维素水凝胶具有凝胶速度快、抗冻性好、热可逆机械性能良好、透明度高以及具有导电性能等优势。采用本发明提供的方法制备得到的纤维素水凝胶在-20℃下其机械性能与其在25℃下的机械性能相当,且在-60℃下纤维素水凝胶仍不会被冻住。

    一种由枫香树成熟果实制备多孔炭球的方法及其吸附应用

    公开(公告)号:CN105905880B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610220478.4

    申请日:2016-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种简单的,以枫香树(Liquidambar formosana hance)成熟果球(枫香树的头状果序)为原料制备多孔炭球的方法。该方法仅通过简单的炭化过程,得到具有一定机械强度的多孔炭球。该炭球保持了原有果球的球状结构和孔道结构,并具有极强的亲油疏水特性,可浮在水面,快速吸附水面上的各种油类和有机溶剂。此外,该炭球展现出优良的脱附性能(达99%)和循环使用性能。因此,考虑到该产品原材料的丰富性和廉价性,制备的简洁性以及吸油或者有机物的高效性能,该炭球是一种极具前景的可用于水上油污和有机溶剂吸附和回收的功能化材料。

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