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公开(公告)号:CN108010733A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711415674.8
申请日:2017-12-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种花状的Cu2SnS3柔性超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器材料的合成与制备技术领域,具体涉及一种花状的Cu2SnS3的柔性超级电容器的制作方法。本方法反应即制备花状的Cu2SnS3,制备方法简单,结晶性好,同时具有较大的比表面积和较小的介孔,为电化学反应提供更多的反应活性位点同时缩短了离子传输路径,在强碱性的水性溶液中,表现出了超高的比容量及其优异的倍率性能;由于是在碳布上原位生长的,减小了电极材料的接触电阻;且材料本身结晶性高,比容量较高,能量密度优异,是一种潜在的优异的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN109585186B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811441036.8
申请日:2018-11-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料CoV2O6的制备方法,涉及超级电容器领域,具体涉及一种CoV2O6电极材料的制备方法。本发明超级电容器电极材料CoV2O6的制备方法,采用化学共沉淀法制备CoV2O6化合物粉末,采用传统的三电极体系,以活性材料为工作电极,铂片为对电极,Hg/HgO为参比电极制成电极片。本发明使用廉价且环境友好的Na3VO4和CoCl2·6H2O为原料,同时合成方法简单,与现有的制备方法相比,具有生产成本低,设备简单,安全性高,操作简便,易于批量生产等优点。同时,制备出的CoV2O6化合物材料具有极好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109585186A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811441036.8
申请日:2018-11-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电极材料CoV2O6的制备方法,涉及超级电容器领域,具体涉及一种CoV2O6电极材料的制备方法。本发明超级电容器电极材料CoV2O6的制备方法,采用化学共沉淀法制备CoV2O6化合物粉末,采用传统的三电极体系,以活性材料为工作电极,铂片为对电极,Hg/HgO为参比电极制成电极片。本发明使用廉价且环境友好的Na3VO4和CoCl2·6H2O为原料,同时合成方法简单,与现有的制备方法相比,具有生产成本低,设备简单,安全性高,操作简便,易于批量生产等优点。同时,制备出的CoV2O6化合物材料具有极好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN106876824B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710164900.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/635 , H01M10/6572
Abstract: 本发明公开了一种用于纽扣电池的半导体制冷片双向温度控制装置,数据采集模块、数据处理模块、驱动模块、调温模块,其中通过数据采集模块对纽扣电池的温度进行实时采集,采集到的数据经过数据处理模块的分析得出判断结果,根据判断结果通过驱动模块对调温模块进行控制,由调温模块对纽扣电池进行温度调节。通过单片机与计算机通讯,可以随时通过计算机输入温度设定值,改变纽扣电池的温度,且可以在计算机上实时显示当前纽扣电池的温度。系统体积小,控制可靠,精度高。
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公开(公告)号:CN109545571A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811442133.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种中空管状自支撑超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器电极材料制备技术领域,具体涉及一种以泡沫铜为基底的中空管状自支撑材料的制备。以泡沫铜为基底的自支撑电极材料运用到超级电容器上,由于将活性物质直接沉积在导电基底上,产生了高效的离子/电子传输路径,降低了导电基底和活性物质之间的接触电阻。同时消除了在制造电极材料过程中粘合剂和导电剂使用,从而优化了电极材料的制备工艺。本发明则提供了一种在泡沫铜上直接生长出一层氢氧化铜,接着利用水热法硫化Cu/Cu(OH)2,最终在泡沫铜表面上生长出了一层中空管状的硫化亚铜Cu@Cu2S超级电容器电极材料,该材料表现出了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105898661A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610423462.3
申请日:2016-06-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04R25/00
CPC classification number: H04R25/30 , H04R2225/31
Abstract: 本发明提供了一种可自发充电的助听器,具体的能量获取方式如下:这种助听器除了可以安装干电池外或锂电外,还具有多种供电电源:一、可由基于人体表面和环境温度存在的温度差,利用塞贝克效应产生感应电动势,从而将热能直接转化为电能,为助听器充电。二、在该助听器的外表面安装有新型薄膜太阳能电池材料可以利用光伏发电为助听器自发充电,三、在助听器上方和下方安装有振动微传感器,可以将人行走产生的机械振动能转换为电能,为助听器充电。因此,该种助听器可利用热电能、太阳能和振动能供能,实现了实时为助听器充电,延长使用时间。
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公开(公告)号:CN107180946A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710330662.9
申请日:2017-05-11
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种可回收低级废热的电池,涉及热电转换领域,特别涉及废热回收技术。利本发明采用成本低廉,且无毒的普鲁士蓝类合物材料作为电池的阴极,银/氯化银电极作为电池的阳极,高浓度的氯化钾和硝酸钴混合溶液作为电解液。并将上述电极与电解液组装成电池。与目前已有的固态热电能量转换技术和有机朗肯循环技术相比,具有材料制备工艺简单,热电转换效率高等诸多优点。因此,本发明为实现高效,绿色回收利用低级废热提供了新途径。
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公开(公告)号:CN106876824A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710164900.3
申请日:2017-03-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/635 , H01M10/6572
Abstract: 本发明公开了一种用于纽扣电池的半导体制冷片双向温度控制装置,数据采集模块、数据处理模块、驱动模块、调温模块,其中通过数据采集模块对纽扣电池的温度进行实时采集,采集到的数据经过数据处理模块的分析得出判断结果,根据判断结果通过驱动模块对调温模块进行控制,由调温模块对纽扣电池进行温度调节。通过单片机与计算机通讯,可以随时通过计算机输入温度设定值,改变纽扣电池的温度,且可以在计算机上实时显示当前纽扣电池的温度。系统体积小,控制可靠,精度高。
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