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

    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

    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%。

    一种利用多孔碳聚苯胺制备耐高压电极材料的方法

    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

    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。

    一种多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112908720A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110146883.7

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明公开一种多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料及其制备方法。所述多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料以食物残渣土豆皮为原料,加入活化剂氢氧化钾、尿素充分混合,经脱水、炭化制备多孔生物质炭材料,再用硝酸钴作为钴源和氢氧化钾提供碱性条件在此多孔生物质炭材料进行表面生长,得到多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料。该多孔结构材料比表面积大,有利于电解液的润湿和载流子在电极材料中的传输和迁移,以此提高炭材料的电化学性能。将该电极材料作为工作电极展示出较高的比电容、优异的倍率特性及良好的循环稳定性,且制备过程绿色环保、操作简单,该方法同时可以用来合成其他生物质材料衍生的多孔炭电极材料。

    一种超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111634910A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010572593.4

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料及其制备方法,属于超级电容器技术领域,所述超级电容器电极材料以榕树须为原料,以氢氧化钾和尿素为活化剂制备而成。所述制备方法为将榕树须制备成榕树须粉末,然后加入活化剂氢氧化钾、尿素充分混合,经脱水、炭化得到生物质炭材料。本发明通过高温碳化和活化处理,制备得到了含有丰富的孔道结构和高石墨化程度的生物质炭,将上述多孔生物质炭材料作为超级电容器电极材料,制备成的对称性水系超级电容器具有比电容量高、可逆性和导电性好的特点。本发明制备电容器的原材料来源广,不仅有利于解决能源短缺问题,还能有效的降低了电极材料成本;制作流程简单,使用安全,易于控制及规模化。

    一种利用多孔碳聚苯胺制备耐高压电极材料的方法

    公开(公告)号:CN110491676A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910686427.4

    申请日:2019-07-29

    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。

    一种多孔氧化钴电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109755041A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811489476.0

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种多孔氧化钴电极材料的制备方法。先制得乳白色的聚苯乙烯乳液,降到室温,用保鲜膜封口静置24 h后,加入离心管中离心10 min,用去离子水离心清洗三次后加入去离子水将聚苯乙烯微球超声分散,用保鲜膜封口备用;称取二甲基咪唑、六水合硝酸钴分别溶于甲醇并超声分散15 min后将两溶液混合,用保鲜膜封口静置24 h,接着用甲醇离心清洗3~5次,所得沉淀物zif-67保存在甲醇溶液中备用;量取PS微球乳液、zif-67前驱体溶液,混合搅拌1 h后加入氨水甲醇混合液,继续搅拌1 h后密封静置6 h,直至溶液分层。弃去上清液后用甲醇离心清洗3~5次,充分干燥后,将样品放入舟形坩埚中,置于管式炉中热处理,即制得多孔氧化钴电极材料。

    一种多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112908720B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110146883.7

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明公开一种多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料及其制备方法。所述多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料以食物残渣土豆皮为原料,加入活化剂氢氧化钾、尿素充分混合,经脱水、炭化制备多孔生物质炭材料,再用硝酸钴作为钴源和氢氧化钾提供碱性条件在此多孔生物质炭材料进行表面生长,得到多孔生物质炭/Co(OH)2复合电极材料。该多孔结构材料比表面积大,有利于电解液的润湿和载流子在电极材料中的传输和迁移,以此提高炭材料的电化学性能。将该电极材料作为工作电极展示出较高的比电容、优异的倍率特性及良好的循环稳定性,且制备过程绿色环保、操作简单,该方法同时可以用来合成其他生物质材料衍生的多孔炭电极材料。

    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

    公开(公告)号:CN111584251A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010572592.X

    申请日:2020-06-22

    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%。

    一种氧化钛纳米线/聚苯胺复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109741969A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811490392.9

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钛纳米线/聚苯胺复合材料的制备方法。将裁剪的钛片用乙醇超声波清洗30 min后浸没在HNO3溶液中浸泡2 min,然后在去离子水中超声清洗30 min。清洁后的钛箔浸泡在含双氧水、三聚氰胺和HNO3的混合溶液中,置于80℃下加热48 h进行预处理;预处理的钛片置于马弗炉中450℃下热处理1 h即可得到二氧化钛纳米线阵列。以饱和甘汞电极为参比电极、铂电极为对电极、TiO2电极为工作电极组装三电极体系,电解液为含有0.1 M苯胺和3.0 M KCl的水溶液,在-1.6-0 V的电压窗口下扫描或者在0.9 V恒电压下电沉积。反应结束后,将工作电极和对电极取下在去离子水里浸泡过夜,除去杂质离子。最后在60℃下干燥24 h,即得到氧化钛纳米线/聚苯胺复合材料。

    一种氧化锡纳米片/聚苯胺复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109686575A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811489683.6

    申请日:2018-12-06

    CPC classification number: H01G11/24 H01G11/30 H01G11/46 H01G11/48 H01G11/86

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锡纳米片/聚苯胺复合材料的制备方法。将SnCl2·2H2O和柠檬酸钠溶解在乙醇-水混合溶液中,搅拌均匀后将溶液转移到高压釜中在180℃下反应8小时,冷却至室温,取出产物在空气中400℃下退火2 h,制得SnO2纳米片。将苯胺单体加入到去离子水和盐酸的混合溶液中,再将SnO2纳米片加入到混合溶液中,超声分散10 min后再剧烈搅拌20 min,制得混合液。将APS溶于去离子水中,所得APS溶液滴加入混合液中,在氮气保护下反应12 h,用去离子水清洗混合液至中性,抽滤,所得滤出物在60℃下干燥,即得到氧化锡纳米片/聚苯胺复合材料。本发明制备过程简单、环保、可靠,原料来源广泛、成本低廉,尤其是适合工业化生产。

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