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公开(公告)号:CN106531468A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611039197.5
申请日:2016-11-24
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/86 , B82Y30/00 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01G11/48
Abstract: 本发明公开了一种磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯复合材料的制备方法。以水热法在氧化石墨烯片层间沉积二氧化锡颗粒,制备三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物胶体,并用氨基苯磺酸对制备的胶体进行磺化,然后采用界面聚合法在磺化的三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物上面包覆聚吡咯制备磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯三维多孔网状复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所制得的磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯复合材料为三维多孔网状,具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN106409526A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611039186.7
申请日:2016-11-24
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种磺化氧化石墨烯/二氧化锰/聚苯胺复合材料的制备方法。以水热法在氧化石墨烯片层间沉积二氧化锰颗粒,制备三维氧化石墨烯/二氧化锰复合物胶体,并用氨基苯磺酸对制备的胶体进行磺化、然后采用界面聚合法在磺化的三维氧化石墨烯/二氧化锰复合物上面包覆聚苯胺制备磺化氧化石墨烯/二氧化锰/聚苯胺三维多孔网状复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,原料来源广泛、成本低廉,适合工业化生产,且所制得的复合材料为三维多孔网状,具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN106298284A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610813457.3
申请日:2016-09-11
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导电聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料的制备方法。将过硫酸铵溶解于去离子水中,制得过硫酸铵水溶液,置于冰水浴中备用;将植酸溶解于去离子水中,再加入苯胺,然后加入去离子水或浓度为1mol/L的酸液,制得混合液置于冰水浴中备用;将过硫酸铵水溶液和混合液搅拌混合,静置,透析至透析液呈中性,将透析后的产物冷冻干燥,制得具有孔状结构的导电聚苯胺骨架;将具有孔状结构的导电聚苯胺骨架用浓度为0.1~5 mg/mL的氧化石墨烯溶液充分浸没并冷冻干燥12h,所得产物进行研磨收集,即制得导电聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料。本发明方法制备过程简单、环保、可靠,原料来源广泛、成本低廉,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN105860068A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610426923.2
申请日:2016-06-16
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08G73/06 , C08K5/1535
CPC classification number: C08G73/0611 , C08K5/1535
Abstract: 本发明公开了一种以果糖为模板制备导电聚吡咯的方法。称取果糖加入到盛有30mL去离子水的烧瓶中,室温搅拌0.5h后转置于冰水浴中,然后向烧瓶中加入0.5mL吡咯,在冰水浴中搅拌0.5h,制得混合溶液,再向混合溶液中逐滴加入过硫酸铵溶液,在冰水浴中连续搅拌12h,随后用2mL 1mol/L的盐酸溶液进行掺杂,最后用去离子水对所得产物进行洗涤、抽滤,直至滤液呈中性,所得滤饼在50℃的真空干燥箱中干燥24h,研磨收集,即制得导电聚吡咯。本发明方法制备过程简单、环保、可靠,原料来源广、成本低廉,适合工业化生产,且所制得的导电聚吡咯具有较低的电阻、较高的比电容和能量密度等优异电化学性能。
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公开(公告)号:CN105802160A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610177804.8
申请日:2016-03-28
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08L67/04 , C08G83/00 , C08L2201/06 , C08L2205/025 , C08L2205/03 , C08L2205/16 , D01F8/14 , C08L87/005
Abstract: 本发明公开了一种剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸?羟基乙醇酸共聚物生物复合材料的制备方法。该方法采用聚乳酸低聚物接枝剑麻纤维素纳米晶须,利用接枝后的剑麻纤维素纳米晶须与聚乳酸良好的相容性和界面结合作用制备剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸材料,然后采用溶液共混法制备具有良好相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能、降解性能和生物相容性的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸?羟基乙醇酸共聚物生物复合材料。本发明方法制备工艺简单,所制备的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/乳酸?羟基乙醇酸共聚物生物复合材料具有良好的相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能和生物相容性。
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公开(公告)号:CN105732980A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610245419.2
申请日:2016-04-20
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08G73/0266 , C08K3/04 , C08K9/04 , C08K2201/001
Abstract: 本发明公开了一种以酒石酸为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法。该方法将苯胺分散到含有酒石酸的水溶液中,然后加入自制的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵进行引发聚合,室温下反应12 h,再次加入酒石酸充分还原氧化石墨烯,制得纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中酒石酸在反应过程中有两个作用:(1)苯胺以酒石酸为模板进行氢键自组装,随后通过氧化聚合与氧化石墨形成管状结构的复合材料;(2)绿色还原剂酒石酸能够对氧化石墨烯进行还原。本发明制备的聚苯胺/石墨烯复合材料不仅具有纳米管状结构,同时具有良好的电化学性能。本发明方法制备工艺简单、绿色环保。
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公开(公告)号:CN104672447A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510086273.7
申请日:2015-02-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08G73/06
Abstract: 本发明公开了一种高比电容聚吡咯的制备方法。该方法以乙二酸(oxalic acid)为聚吡咯(polypyrrole,简称PPy)的掺杂剂,过硫酸铵作为氧化引发剂,通过化学氧化聚合的方法合成聚吡咯。通过改变吡咯单体与乙二酸的含量,可以制备出不同形貌的聚吡咯,经过对比及优化方案,确定了当吡咯单体与乙二酸的摩尔比为1:3时,制备的聚吡咯(PPy1/3)具有最高的比电容,在0.2A/g的电流密度的测试条件下,其比电容可达744.38F/g。
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公开(公告)号:CN104292481A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410519186.1
申请日:2014-10-07
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种协同增强聚乳酸生物复合材料的制备方法。该方法利用纳米羟基磷灰石上的活性基团与聚乳酸分子链之间的相互作用形成良好的界面结合,并采用原位沉积法在接枝聚乳酸低聚物的剑麻纤维素纳米晶须/聚乳酸生物材料表面沉积纳米羟基磷灰石层,制备出具有良好相界面结合力和稳定性、优秀力学性能和生物相容性的剑麻纤维素纳米晶须/纳米羟基磷灰石/聚乳酸生物复合材料材料。本发明方法制备工艺简单、绿色环保,且所制备的剑麻纤维素纳米晶须/纳米羟基磷灰石协同增强聚乳酸生物复合材料具有良好的相界面结合力和稳定性、优异的力学性能和生物相容性。
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公开(公告)号:CN111584251B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010572592.X
申请日:2020-06-22
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于浮萍的碳包覆金属氧化物电极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:配制金属离子溶液;将浮萍浸入溶液中培养;之后对其进行氧化处理、碳化处理,即得基于浮萍的碳包覆金属氧化物电极材料。本发明以浮萍为主要原料,价格低廉、易于获得,且操作简单。本发明制得的电极材料具有优良的能量密度和功率密度。将该电极材料作为工作电极展示出较高的比电容、优良的导电性及优异的倍率特性,解决了现有超级电容器的电极材料容量低且长时间循环容量不断衰减等问题,其比电容在1A/g的电流密度下可达410F/g,电流密度升高到20A/g,比电容高达230F/g,电容保持率为56%。
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公开(公告)号:CN110491676B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910686427.4
申请日:2019-07-29
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用多孔碳聚苯胺制备耐高压电极材料的方法,包括制备羟基化多孔碳、制备羟基化多孔碳/聚苯胺复合材料、制备成电极片以及进行电化学性能测试。本发明的有益效果是:以小麦粉为碳源,氢氧化钾(KOH),尿素为原料,其中氢氧化钾为活化剂,经高温碳化‑酸处理的方法得到氮掺杂的羟基化多孔碳为前驱体,然后通过原位聚合方法制备羟基化多孔碳/聚苯胺复合材料;本发明制备出的聚苯胺包覆羟基化多孔碳的复合材料,具有导电性能优异、比表面积大、物理化学性质稳定的优点,可作为具有超高电压窗口的水系超级电容器的电极材料。
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