一种四氧化三钴多孔微球及其制备方法和在光辅助超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN113044887A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110343899.7

    申请日:2021-03-31

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种光辅助超级电容器及其制备方法。属于能源材料技术领域。采用的技术方案是:通过一步水热法合成Co3O4前驱体,将其在500℃下煅烧4小时,得到Co3O4多孔微球。以上述合成的Co3O4为工作电极,饱和Ag/AgCl电极为参比电极,Pt网为对电极,另外,以TiO2为光辅助电极,在6M KOH中测试了Co3O4多孔微球光照前后的电化学性能。本发明制备的光辅助超级电容器在光照后,比电容值可达352F/g,与未经光照(317F/g)时相比,比电容值提高了11%。

    一种基于多孔有机聚合物结构的多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109950058B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910230056.9

    申请日:2019-03-26

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种可用于超级电容器电极的基于多孔有机聚合物结构的多孔碳材料。制备方法包括如下步骤:将硼酸类有机单体和2,4,6‑三‑(4‑溴苯基)‑[1,3,5]三嗪溶解于DMF中,用液氮将其冰冻并用油泵抽气再解冻反复循环三次,将催化剂快速的加入到反应体系中,再用液氮将其冰冻并用油泵抽气再解冻反复循环三次,随后进行加热,在氮气条件下回流反应2天,反应结束后,冷却至室温,将反应生成的固体用有机溶剂反复洗涤多次;最后真空干燥,得到多孔有机聚合物LNUs;置于石英舟中,然后水平放置在管式炉中,在氮气保护下,加热得目标产物。该材料在超级电容器的电极材料中具有良好的应用前景。

    一种FeCo2O4//AC水系非对称光辅助超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113690059A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110953562.8

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种FeCo2O4//AC水系非对称光辅助超级电容器及其制备方法。属于能源材料技术领域。该电容器包括:以泡沫镍为基底,在泡沫镍上原位生长FeCo2O4,所得材料作为正极材料;以泡沫镍为基底,在泡沫镍上涂覆活性炭AC,所得材料作为负极材料;以1M KOH溶液作为电解液,在光照下,组装成FeCo2O4//AC水系非对称光辅助超级电容器。本发明制备的水系非对称光辅助超级电容器的电压窗口为1.5V,光照后比电容值提升了26.6%。将两个该器件串联起来,可点亮4个红色LED灯。

    一种基于傅-克反应的π-共轭多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110504106A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910746589.2

    申请日:2019-08-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于新能源技术领域,具体涉及可用于超级电容器电极的一种基于傅-克反应的π-共轭多孔碳材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤,以多孔有机聚合物作为前驱体,在氮气保护下,800-1000℃下碳化后得到多孔碳材料。多孔有机聚合物的制备方法如下:在催化剂存在的条件下,将含有苯环的有机化合物或其与三聚氯氰的混合物溶于有机溶剂中,在60-80℃下回流反应;反应结束后冷却至室温,依次用丙酮,二氯甲烷和水在常温下洗涤,再分别用四氢呋喃,甲醇和三氯甲烷进行索式提取;真空干燥,得到多孔有机聚合物。本发明制备的氮掺杂π-共轭多孔碳材料含氮量高,作为超级电容器的电极材料,最高比电容可达366F/g,在电化学领域具有良好的应用前景。

    一种阶梯型NiO/BiOI异质结正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118888344A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411009449.4

    申请日:2024-07-26

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明提供一种阶梯型NiO/BiOI异质结正极材料及其制备方法和应用,属于能源材料技术领域。采用两步水热法在泡沫镍基底上原位生长了NiO/BiOI,将其用作光辅助超级电容器电极,在光照下异质结的比电容值相比于两个单体显著增加;同时,本发明通过构建异质结增大了NiO和BiOI的光吸收范围,提高了可见光的利用率;并且异质结相较于两个单体,电化学性能以及光响应均有明显的提升。在三电极体系下,电流强度为1A g‑1时,NiO/BiOI在光照下的比电容值可达到1015F g‑1相较于NiO单体的415.5F g‑1和BiOI单体的348.75F g‑1有明显提升,且NiO/BiOI光照后比电容值提升了32%。以NiO/BiOI作为正极材料组装成的光辅助超级电容器电光照后比电容值提升了18%,三个该器件串联能够点亮一个红色LED灯。

    一种基于太阳光辅助的非对称超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115621052A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211292160.9

    申请日:2022-10-21

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于太阳光辅助的非对称超级电容器及其制备方法,属于能源材料技术领域。该电容器包括:(1)泡沫镍上生长的ZnCo2O4纳米花作为正极材料;(2)泡沫镍上生长的CuCo2S4空心球作为负极材料;(3)6M KOH溶液作为电解液,在模拟太阳光照射下,将正负极材料组装成一种基于太阳光辅助的非对称超级电容器。本发明制备的基于太阳光辅助的非对称超级电容器在光照前后储能能力有了明显提升,光照后的最高比电容值在1A/g下可达215F/g,高于未经光照时的199F/g,将三个该器件串联起来,可点亮红色LED灯。

    一种FeCo2O4//AC水系非对称光辅助超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113690059B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110953562.8

    申请日:2021-08-19

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种FeCo2O4//AC水系非对称光辅助超级电容器及其制备方法。属于能源材料技术领域。该电容器包括:以泡沫镍为基底,在泡沫镍上原位生长FeCo2O4,所得材料作为正极材料;以泡沫镍为基底,在泡沫镍上涂覆活性炭AC,所得材料作为负极材料;以1M KOH溶液作为电解液,在光照下,组装成FeCo2O4//AC水系非对称光辅助超级电容器。本发明制备的水系非对称光辅助超级电容器的电压窗口为1.5V,光照后比电容值提升了26.6%。将两个该器件串联起来,可点亮4个红色LED灯。

    一种四氧化三钴多孔微球及其制备方法和在光辅助超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN113044887B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110343899.7

    申请日:2021-03-31

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种光辅助超级电容器及其制备方法。属于能源材料技术领域。采用的技术方案是:通过一步水热法合成Co3O4前驱体,将其在500℃下煅烧4小时,得到Co3O4多孔微球。以上述合成的Co3O4为工作电极,饱和Ag/AgCl电极为参比电极,Pt网为对电极,另外,以TiO2为光辅助电极,在6M KOH中测试了Co3O4多孔微球光照前后的电化学性能。本发明制备的光辅助超级电容器在光照后,比电容值可达352F/g,与未经光照(317F/g)时相比,比电容值提高了11%。

    一种基于傅-克反应的π-共轭多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110504106B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910746589.2

    申请日:2019-08-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于新能源技术领域,具体涉及可用于超级电容器电极的一种基于傅‑克反应的π‑共轭多孔碳材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤,以多孔有机聚合物作为前驱体,在氮气保护下,800‑1000℃下碳化后得到多孔碳材料。多孔有机聚合物的制备方法如下:在催化剂存在的条件下,将含有苯环的有机化合物或其与三聚氯氰的混合物溶于有机溶剂中,在60‑80℃下回流反应;反应结束后冷却至室温,依次用丙酮,二氯甲烷和水在常温下洗涤,再分别用四氢呋喃,甲醇和三氯甲烷进行索式提取;真空干燥,得到多孔有机聚合物。本发明制备的氮掺杂π‑共轭多孔碳材料含氮量高,作为超级电容器的电极材料,最高比电容可达366F/g,在电化学领域具有良好的应用前景。

Patent Agency Ranking