一种石墨烯导电油墨的制备方法及其薄膜、复合材料薄膜

    公开(公告)号:CN110511618A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201811107588.5

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯导电油墨的制备方法及其薄膜和复合材料薄膜。通过室温搅拌和超声分散将石墨烯导电填料在纤维素类分散剂的帮助下均匀分散在醇/酮/酯/醚类溶剂中,得到高质量、高稳定性的高电导率石墨烯油墨,进一步与其他功能材料复合可得石墨烯基复合油墨。本发明具有配方精简、工艺简单、制备高效、环境友好、成本低廉等特点。该石墨烯油墨及其复合油墨适用于刮涂、网印、直写、喷墨打印等多种工艺,可在常见的硬质/软质基底上牢固地形成纯净石墨烯或石墨烯复合材料的薄膜及图案。

    一种赝电容基墨汁、赝电容基微型超级电容器及制备方法

    公开(公告)号:CN116206904A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211691250.5

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种赝电容基墨汁、赝电容基微型超级电容器及制备方法,属于电容器储能技术领域。一种微型超级电容器的制备方法,包括:1)将氧化石墨烯加入到溶剂中进行球磨处理,制得石墨烯分散液;2)将赝电容材料和/或双电层电容材料加入到氧化石墨烯分散液中再次进行球磨处理,制得可3D打印墨汁;3)将墨汁在基底上打印成叉指图案并干燥;4)将打印的图案进行还原处理并滴加电解液制备成微型超级电容器。本发明后处理过程简单,墨汁制备过程中无粘结剂的加入,氧化石墨烯既可作为分散剂及粘结剂制备成墨汁进行打印,通过后续还原过程还原为石墨烯又可作为微型超级电容器的电极材料,在进行储能的同时保证电极材料具有良好的导电性。

    一种石墨烯/LixV2O5复合电极材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114275812B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202111592610.1

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/LixV2O5复合电极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池领域。本发明的制备方法,利用溶剂热法和石墨烯墨汁制备石墨烯/LixV2O5复合电极材料,使用原料价格低廉、制备条件简单易控。本发明的石墨烯/LixV2O5复合电极材料,Li元素的掺杂和石墨烯的包覆,使得复合材料表现出更优异的循环稳定性和倍率性能。其中,Li元素掺杂引起的V2O5结构缺陷能够为锂离子扩散提供更多路径,稳定V2O5层状结构从而提高电极的电化学稳定性;石墨烯包覆改善了复合电极材料的导电性能及电化学性能。

    一种氮掺杂多孔纳米碳材料、制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用

    公开(公告)号:CN111268668B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010097565.1

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂多孔纳米碳材料、制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用,属于材料合成领域。本发明的制备方法,包括:1)配制高锰酸钾溶液,配制硝酸锰溶液或氯化锰溶液,混合,加入苯胺,得到反应液;2)将反应液进行水热反应,反应完成后,得到负载有MnOx的聚苯胺;3)取反应产物中的沉淀物,将沉淀物在流动的氨气和惰性气体下进行碳化反应,得到负载有MnOx的氮掺杂的碳材料;4)将步骤3)中得到的负载有MnOx的氮掺杂的碳材料进行酸洗,得到氮掺杂的多孔纳米碳材料。本发明的制备方法,无需表面活性剂,采用价格低廉的苯胺、过渡金属盐作为原料,采用水热反应和热处理方法制备产品,掺杂氮量可调。

    一种分级结构的碳纳米管/水钠锰矿/石墨烯复合正极材料、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113964302B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111109573.4

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明一种分级结构的碳纳米管/水钠锰矿/石墨烯复合正极材料、制备方法和应用,该材料内层为碳纳米管,中间层为呈阵列状生长在碳纳米管的表面的水钠锰矿层状纳米片,最外层为高导电石墨烯。所述方法先将表面处理的碳纳米管均匀分散在高锰酸钾水溶液中得到分散液,将分散液水热处理,之后对产物洗涤,再将沉淀物冷冻干燥,将高导电石墨烯和得到的碳纳米管/水钠锰矿复合纤维分散在乙基纤维素、乙醇和松油醇的混合液中,然后将得到的混合体系中的乙醇去除,形成的墨汁刮涂在基底上真空干燥,最后去除乙基纤维素,得到了兼具高容量、高倍率和长循环寿命的碳纳米管/水钠锰矿/石墨烯复合正极材料。

    一种锂离子电池用柔性电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111785956B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010664693.X

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用柔性电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明的锂离子电池用柔性电极材料,纳米线显著提升了电极材料的比表面积,缩短了锂离子扩散路径,从而改善氧化钒电极材料的导电性,提升电池性能;而在氧化钒柔性电极材料表面包覆有石墨烯,由于薄片状的石墨烯覆盖在纳米线表面,极大地保护了电极表面的纳米线因电解液溶解等作用所造成的活性物质脱落,显著地延长了电极材料的循环寿命;本发明的锂离子电池用柔性电极材料在工况下具有良好的结构稳定性、高容量密度、高倍率和高循环稳定性。本发明的制备方法,操作简单,反应条件温和,所需原料成本低,得到的产品电化学性能和稳定性良好。

    一种锂离子电池用柔性电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111785956A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010664693.X

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用柔性电极材料及其制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明的锂离子电池用柔性电极材料,纳米线显著提升了电极材料的比表面积,缩短了锂离子扩散路径,从而改善氧化钒电极材料的导电性,提升电池性能;而在氧化钒柔性电极材料表面包覆有石墨烯,由于薄片状的石墨烯覆盖在纳米线表面,极大地保护了电极表面的纳米线因电解液溶解等作用所造成的活性物质脱落,显著地延长了电极材料的循环寿命;本发明的锂离子电池用柔性电极材料在工况下具有良好的结构稳定性、高容量密度、高倍率和高循环稳定性。本发明的制备方法,操作简单,反应条件温和,所需原料成本低,得到的产品电化学性能和稳定性良好。

    一种电极材料墨汁、制备方法及利用其制备微型超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN110895998A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201911157816.4

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种电极材料墨汁、制备方法及利用其制备微型超级电容器的方法,属于微型超级电容器技术领域。一种电极材料墨汁的制备方法,包括以下步骤:1)将分散剂、电极材料加入到醇液中,进行超声处理,制得一次超声分散液;2)将目标溶剂加入到电极材料的一次超声分散液中,进行二次超声,制得二次超声分散液;3)将二次超声分散液中的醇液去除,得到电极材料墨汁。利用本发明的制备方法,通过调整电极材料与溶剂的量可制备不同粘度、不同流动性的墨汁,能够打印不同形状不同尺寸的电容器,该制备方法不含有毒溶剂,适合大规模生产。本发明的电极材料墨汁,电极材料分散均匀,具有良好的成膜性,并且能够在不同的基底上进行打印。

    一种石墨烯集流体及锌离子微型电池的制备方法

    公开(公告)号:CN115939409A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211691248.8

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种锌离子微型电池的制备方法,属于二次电池技术领域。一种锌离子微型电池的制备方法,包括以下步骤:1)将氧化石墨烯分散在溶剂中,制得氧化石墨烯墨汁;2)将制得的墨汁打印在基底上并干燥,将干燥的图案进行还原处理,制得石墨烯集流体;3)利用电化学沉积技术分别沉积正负电极材料,滴加电解液制备成锌离子微型电池。利用本发明的制备方法,制备过程简单高效,利用还原氧化石墨烯作为集流体能够大大降低锌离子微型电池的制作成本并且所制备过程中无粘结剂的加入,制备的电极材料具有良好的导电性,无高温后处理,不会破坏电极材料的晶体结构,从而提升器件的电化学储能性能。

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