一种制备多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101823689A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010109943.X

    申请日:2010-02-20

    Abstract: 一种制备多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料的方法,它涉及一种制备金属氧化物/碳纳米管复合材料的方法。解决了多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料现有的制备方法存在产量低、制备废液易造成F污染和通用性差的问题。本发明制备方法包括以下步骤:一、制金属氧化物前驱溶液;二、制碳纳米管分散液;三、制金属氧化物的聚合物前驱体包覆碳纳米管复合材料;四、金属氧化物的聚合物前驱体包覆碳纳米管复合材料经水分解或热解,即制备得到多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料。本发明的制备工艺简单、产量高,制备得到多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料在化学电源、光催化、气体和生物敏感等领域拥有潜在应用前景。

    一种自支撑复合电极
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109244354B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810773291.6

    申请日:2018-07-14

    Abstract: 一种自支撑复合电极,属于电化学储能领域。所述的复合电极在垂直于复合电极表面的方向贯穿有阵列通孔结构,复合电极由碳纳米片与电化学储能活性材料构成的复合纳米片组成,其中,碳纳米片构成复合电极导电支撑骨架,非碳的电化学储能活性材料沉积在碳纳米片表面,所述的复合纳米片在垂直于复合电极表面方向层层堆垛。本发明的优点是:阵列垂直通孔结构为电解液中的离子提供了通畅的扩散通道,极大缩短了电解液中的离子在电极中的扩散距离。拥有这种阵列通孔结构的碳纳米片与电化学储能活性材料的复合致密电极兼顾具有高倍率性能、高面积比容量和高体积比容量。

    一种自支撑复合电极
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109244354A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810773291.6

    申请日:2018-07-14

    CPC classification number: H01M4/663 B82Y40/00 H01M4/02 H01M4/80 H01M2004/021

    Abstract: 一种自支撑复合电极,属于电化学储能领域。所述的复合电极在垂直于复合电极表面的方向贯穿有阵列通孔结构,复合电极由碳纳米片与电化学储能活性材料构成的复合纳米片组成,其中,碳纳米片构成复合电极导电支撑骨架,非碳的电化学储能活性材料沉积在碳纳米片表面,所述的复合纳米片在垂直于复合电极表面方向层层堆垛。本发明的优点是:阵列垂直通孔结构为电解液中的离子提供了通畅的扩散通道,极大缩短了电解液中的离子在电极中的扩散距离。拥有这种阵列通孔结构的碳纳米片与电化学储能活性材料的复合致密电极兼顾具有高倍率性能、高面积比容量和高体积比容量。

    一种制备多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101823689B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201010109943.X

    申请日:2010-02-20

    Abstract: 一种制备多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料的方法,它涉及一种制备金属氧化物/碳纳米管复合材料的方法。解决了多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料现有的制备方法存在产量低、制备废液易造成F污染和通用性差的问题。本发明制备方法包括以下步骤:一、制金属氧化物前驱溶液;二、制碳纳米管分散液;三、制金属氧化物的聚合物前驱体包覆碳纳米管复合材料;四、金属氧化物的聚合物前驱体包覆碳纳米管复合材料经水分解或热解,即制备得到多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料。本发明的制备工艺简单、产量高,制备得到多孔金属氧化物包覆碳纳米管复合材料在化学电源、光催化、气体和生物敏感等领域拥有潜在应用前景。

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