有机复合介电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110372978B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201910516659.5

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明提供一种有机复合介电薄膜及其制备方法,包括步骤:1、以4,4’‑二氨基二苯甲烷、N‑甲基吡咯烷酮和对苯二异硫氰酸酯为合成单体原料,合成线性高分子量聚合物聚硫脲;2、将聚硫脲溶解在N‑甲基吡咯烷酮溶剂中形成均匀溶液;3、将聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯‑氟氯乙烯)溶解在N‑甲基吡咯烷酮溶剂中形成均匀溶液;4、将步骤二得到的溶液和步骤三的得到的溶液混合得到复合溶液;5、利用溶液流延法,将步骤四得到的溶液在石英玻璃基板上形成薄膜,经过真空干燥得到有机复合介电薄膜,本制备方法能够得到高储能密度的有机复合介电薄膜,复合介电薄膜在高电场下仍然能够保持较高的充电‑放电效率,有效提升了复合介电薄膜的稳定性以及介电性能。

    有机复合介电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110372978A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910516659.5

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明提供一种有机复合介电薄膜及其制备方法,包括步骤:1、以4,4’-二氨基二苯甲烷、N-甲基吡咯烷酮和对苯二异硫氰酸酯为合成单体原料,合成线性高分子量聚合物聚硫脲;2、将聚硫脲溶解在N-甲基吡咯烷酮溶剂中形成均匀溶液;3、将聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氟氯乙烯)溶解在N-甲基吡咯烷酮溶剂中形成均匀溶液;4、将步骤二得到的溶液和步骤三的得到的溶液混合得到复合溶液;5、利用溶液流延法,将步骤四得到的溶液在石英玻璃基板上形成薄膜,经过真空干燥得到有机复合介电薄膜,本制备方法能够得到高储能密度的有机复合介电薄膜,复合介电薄膜在高电场下仍然能够保持较高的充电-放电效率,有效提升了复合介电薄膜的稳定性以及介电性能。

    一种超级电容器电极复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110112004B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910489348.4

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 一种超级电容器电极复合材料及其制备方法,属于储能与转换技术领域。本发明提供的电极复合材料是金属有机骨架化合物以及在所述金属有机骨架化合物孔中原位聚合的导电聚合物复合而成的纳米片状材料,其中的导电聚合物分别由碘离子和氯离子或者由碘离子和醋酸根离子两次掺杂而成。本发明结合金属有机骨架化合物高比表面积、丰富反应活性位点和导电聚合物导电性良好的优势,以金属有机骨架化合物、导电聚合物、碘单质以及盐酸或者冰乙酸作为原料,采用气相方式将导电聚合物单体蒸发至金属有机骨架化合物,然后进行两次掺杂。本发明提供的电极复合材料用于超级电容器电极,具有容量大、储能性能好,稳定性强等特性,并且制备工艺简单、成本低、便于批量生产。

    一种超级电容器电极复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110112004A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910489348.4

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 一种超级电容器电极复合材料及其制备方法,属于储能与转换技术领域。本发明提供的电极复合材料是金属有机骨架化合物以及在所述金属有机骨架化合物孔中原位聚合的导电聚合物复合而成的纳米片状材料,其中的导电聚合物分别由碘离子和氯离子或者由碘离子和醋酸根离子两次掺杂而成。本发明结合金属有机骨架化合物高比表面积、丰富反应活性位点和导电聚合物导电性良好的优势,以金属有机骨架化合物、导电聚合物、碘单质以及盐酸或者冰乙酸作为原料,采用气相方式将导电聚合物单体蒸发至金属有机骨架化合物,然后进行两次掺杂。本发明提供的电极复合材料用于超级电容器电极,具有容量大、储能性能好,稳定性强等特性,并且制备工艺简单、成本低、便于批量生产。

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