一种用于超级电容器的纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102280265B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110137791.9

    申请日:2011-05-25

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种用于超级电容器的纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料的制备方法和电化学性能分析,属于超级电容器的电极材料制备领域。本发明以原位化学聚合法制备了珊瑚状形貌、尺寸均一的纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料作为正极材料,活性炭作为负极材料,组装成非对称型超级电容器,并进行综合性能的分析测试。结果表明:纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料的放电比电容达到90F/g以上,循环寿命达到2000次以上,其循环过程中比电容值一直稳定在初始值的90%以上,具有实际应用价值。

    一种全固态超级电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN102354620A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110328357.9

    申请日:2011-10-25

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种全固态超级电容器及其制造方法。所述方法包括如下步骤:将固态电解质原始浆料分别涂覆在正、负电极表面,然后在真空环境中静置等待固态电解质成型,再将正、负电极叠合在一起,中间放入聚丙烯多孔薄膜,最后在惰性气氛中装入外壳,得到全固态超级电容器。利用本发明所提供的制造方法所得到的全固态超级电容器包括外壳、固态电解质、隔膜以及正、负电极,相对于传统的超级电容器,具有更高的安全性,电解质不易泄漏,不易燃烧爆炸,并且具有更高的比容量以及更长的循环寿命。

    一种复合聚合物凝胶电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN102097212A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201110005424.3

    申请日:2011-01-06

    Inventor: 谭强强 陈赟

    Abstract: 本发明涉及一种复合聚合物凝胶电解质及其制备方法,属于能源材料中超级电容器用电解质的技术领域。特征在于,含有复合化合物,所述复合化合物至少以聚乙烯醇和含钛化合物为构成成分,并且含有非水极性有机化合物溶剂以及在此溶剂中可电离的化合物。此电解质可通过如下方法得到:在共存有聚乙烯醇、含钛化合物、非水极性有机溶剂以及在此溶剂中可电离的化合物的原料混合液中,使聚乙烯醇与可电离化合物溶解后,将原料混合液静置直至凝胶形成。本发明提供的电解质制造方法简单易行,制成的电解质电导率高,能够达到9.4×10-3S/cm,且机械强度较高,制造与使用中不易破损,无泄漏,安全可靠。

    一种聚吡咯-二氧化锰复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102295776A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110172528.3

    申请日:2011-06-24

    Abstract: 本发明涉及电极材料制备领域,具体地,本发明涉及一种聚吡咯-二氧化锰复合电极材料及其制备方法。所述方法包括以下步骤:1)配制高锰酸盐的水溶液,配制吡咯单体的质子酸溶液;2)将高锰酸钾的水溶液滴加到吡咯单体的质子酸溶液中,搅拌反应,将得到的产物用水和有机溶剂洗涤,干燥,得到聚吡咯-二氧化锰复合电极材料。本发明采用高锰酸盐氧化制备聚吡咯,能够得到在分子层次有效结合的聚吡咯-二氧化锰复合电极材料。本发明相对于传统的机械混合法以及成品二氧化钛表面聚合法,具有更好的复合效果,在分子层面形成有效的结合,制成的电极材料相对于原有二氧化锰或聚吡咯材料,有效的提高了电导率与循环寿命。

    一种用于超级电容器的纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102280265A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110137791.9

    申请日:2011-05-25

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种用于超级电容器的纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料的制备方法和电化学性能分析,属于超级电容器的电极材料制备领域。本发明以原位化学聚合法制备了珊瑚状形貌、尺寸均一的纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料作为正极材料,活性炭作为负极材料,组装成非对称型超级电容器,并进行综合性能的分析测试。结果表明:纳米偏钛酸掺杂聚苯胺复合电极材料的放电比电容达到90F/g以上,循环寿命达到2000次以上,其循环过程中比电容值一直稳定在初始值的90%以上,具有实际应用价值。

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