一种基于电池型正极-赝电容型负极的双离子超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN113936929A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111258934.1

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 一种基于电池型正极‑赝电容型负极的双离子超级电容器的制备方法。(1)将商用镍箔进行清洗等预处理,然后通过电沉积、脱合金、原位氧化等过程成功制备Ni(OH)2纳米管阵列正极。(2)将商用碳纳米管(CNT)通过超声分散、真空抽滤法得到CNTs薄膜。(3)在CNTs薄膜上电沉积V2O5,得到自支撑V2O5/CNTs负极。(3)将正极和负极通过隔膜分开,在KOH电解液中组装成双离子超级电容器。双离子超级电容器不同于传统的超级电容器,利用了新型的储能机制:充电时,OH‑来到正极与Ni(OH)2发生氧化反应,Ni2+被氧化为Ni3+,K+来到负极嵌入V2O5;放电时,OH‑从正极返回电解液,正极材料还原为Ni(OH)2,K+从负极的V2O5中脱嵌,返回电解液中。该双离子超级电容器具有优秀的电化学性能,在储能领域具有良好的应用前景。

    一种双离子水系储能器件的制备方法

    公开(公告)号:CN112382513B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202011064878.3

    申请日:2020-10-01

    Abstract: 本发明公开了一种双离子水系储能器件的制备方法。(1)将金属铜片经过清洗等预处理,通过一定条件的阳极氧化,在管式炉中高温烧结,得到CuO纳米阵列电极;(2)将商用碳布经过清洗等预处理,通过一定条件的电化学沉积、碳包覆和高温碳化,得到VC/V2O3/C纳米复合电极;(3)将上述两种电极通过隔膜分开,在KOH电解液中,组装成水系储能器件,这种储能器件具有独特的双离子储能特性,即CuO与OH‑氧化还原反应,VC/V2O3/C与K+氧化还原反应。因此,本发明使用制备简单的方法,发明了一种双离子水系储能器件,其优异的电化学性能,在电化学储能器件中是很有应用前景的。

    一种双离子超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN113936929B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111258934.1

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 一种基于电池型正极‑赝电容型负极的双离子超级电容器的制备方法。(1)将商用镍箔进行清洗等预处理,然后通过电沉积、脱合金、原位氧化等过程成功制备Ni(OH)2纳米管阵列正极。(2)将商用碳纳米管(CNT)通过超声分散、真空抽滤法得到CNTs薄膜。(3)在CNTs薄膜上电沉积V2O5,得到自支撑V2O5/CNTs负极。(3)将正极和负极通过隔膜分开,在KOH电解液中组装成双离子超级电容器。双离子超级电容器不同于传统的超级电容器,利用了新型的储能机制:充电时,OH‑来到正极与Ni(OH)2发生氧化反应,Ni2+被氧化为Ni3+,K+来到负极嵌入V2O5;放电时,OH‑从正极返回电解液,正极材料还原为Ni(OH)2,K+从负极的V2O5中脱嵌,返回电解液中。该双离子超级电容器具有优秀的电化学性能,在储能领域具有良好的应用前景。

    一种双离子水系储能器件的制备方法

    公开(公告)号:CN112382513A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011064878.3

    申请日:2020-10-01

    Abstract: 本发明公开了一种双离子水系储能器件的制备方法。(1)将金属铜片经过清洗等预处理,通过一定条件的阳极氧化,在管式炉中高温烧结,得到CuO纳米阵列电极;(2)将商用碳布经过清洗等预处理,通过一定条件的电化学沉积、碳包覆和高温碳化,得到VC/V2O3/C纳米复合电极;(3)将上述两种电极通过隔膜分开,在KOH电解液中,组装成水系储能器件,这种储能器件具有独特的双离子储能特性,即CuO与OH‑氧化还原反应,VC/V2O3/C与K+氧化还原反应。因此,本发明使用制备简单的方法,发明了一种双离子水系储能器件,其优异的电化学性能,在电化学储能器件中是很有应用前景的。

    一种非织物的多功能隔膜的制备及应用

    公开(公告)号:CN112259381A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011069542.6

    申请日:2020-10-01

    Abstract: 本发明公开了一种非织物的多功能隔膜的制备及应用。(1)将一定比例的去离子水和甲酰胺溶液与商用五氧化二钒药品混合,在一定条件的反应釜中进行水热反应,抽滤干燥得到五氧化二钒纳米片;(2)将一定浓度的五氧化二钒纳米片与聚乙烯醇缩丁醛酯、聚乙二醇辛基苯基醚和邻苯二甲酸二丁酯在无水乙醇中混合,并干燥成隔膜,测试其吸水率;(3)将一定浓度的五氧化二钒纳米片隔膜与两片尺寸相同的商用碳布组装成储能器件,探索出隔膜的最佳五氧化二钒纳米片浓度,并计算其离子电导率。因此,本发明通过操作简单、快捷的方法,制备出了成本低、离子电导率高、电化学性能稳定、吸附性可调整的隔膜,为储能器件隔膜的研究和发展提供了新的思路。

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