一种超高面积能量密度的微型氧化还原电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN114141547B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202111439330.7

    申请日:2021-11-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高面积能量密度的微型氧化还原电容器的制备方法,包括以下步骤:MXene/银纳米线和细菌纤维素复合薄膜的制备;聚丙烯酰胺/ZnCl2和NH4Cl凝胶电解质的合成;水系微型氧化还原电容器的组装。本发明基于MXene/银纳米线和细菌纤维素复合薄膜制备的微型氧化还原电容器具有超高的面积能量密度。首先,通过在2D MXene片之间的AgNWs&BC插层,扩大2D MXene片之间的层间间距,从而获得了更大的离子传输通道,促进离子传输的动力学,并提高了离子插层的电荷储存能力;其次,在MXene层间耦合氧化还原Ag/AgCl电对的同步固‑固转换反应提供了一个超平坦的放电平台,加强了电荷储存能力和输出稳定性。

    一种平面型柔性全固态锌空气电池的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109860628B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910297378.5

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种平面型柔性全固态锌空气电池的制备方法,包括以下步骤:负载催化剂正极及锌负极的制备:固态凝胶电解质的制备;平面型柔性全固态锌空气电池的组装。本发明制得的固态凝胶电解质具有更高的吸水能力,更高的离子电导率和更好的机械性能,在进一步提高电池器件的循环稳定性、物理柔性和化学安全性;采用共面电极设计不仅有效地减少了离子传输距离,导致电解质离子迅速扩散,对器件的电化学性能起到了积极作用,同时也是有利于器件的小型化和集成,允许更多兼容微电子领域内的可用空间。

    一种超高面积能量密度的微型氧化还原电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN114141547A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111439330.7

    申请日:2021-11-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种超高面积能量密度的微型氧化还原电容器的制备方法,包括以下步骤:MXene/银纳米线和细菌纤维素复合薄膜的制备;聚丙烯酰胺/ZnCl2和NH4Cl凝胶电解质的合成;水系微型氧化还原电容器的组装。本发明基于MXene/银纳米线和细菌纤维素复合薄膜制备的微型氧化还原电容器具有超高的面积能量密度。首先,通过在2D MXene片之间的AgNWs&BC插层,扩大2D MXene片之间的层间间距,从而获得了更大的离子传输通道,促进离子传输的动力学,并提高了离子插层的电荷储存能力;其次,在MXene层间耦合氧化还原Ag/AgCl电对的同步固‑固转换反应提供了一个超平坦的放电平台,加强了电荷储存能力和输出稳定性。

    一种平面型柔性全固态锌空气电池的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109860628A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910297378.5

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种平面型柔性全固态锌空气电池的制备方法,包括以下步骤:负载催化剂正极及锌负极的制备:固态凝胶电解质的制备;平面型柔性全固态锌空气电池的组装。本发明制得的固态凝胶电解质具有更高的吸水能力,更高的离子电导率和更好的机械性能,在进一步提高电池器件的循环稳定性、物理柔性和化学安全性;采用共面电极设计不仅有效地减少了离子传输距离,导致电解质离子迅速扩散,对器件的电化学性能起到了积极作用,同时也是有利于器件的小型化和集成,允许更多兼容微电子领域内的可用空间。

Patent Agency Ranking