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公开(公告)号:CN108198696B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711452620.9
申请日:2017-12-28
Applicant: 青岛大学
Abstract: 本发明提供一种多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维素纤维在5wt%‑40wt%的氯化锌溶液中浸泡30‑60min,使纤维素纤维的表面部分溶解;(2)在去离子水中固化片刻之后,放入干燥装置中进行干燥;(3)采用氩气作为保护气氛进行碳化。本发明首次提出采用一种简单可行的全新工艺方法即选择性表面溶解法,对纤维素纤维进行预处理后再高温碳化,通过对各项工艺参数对孔结构与电化学性能的影响进行研究,得到最优工艺参数,制备得到大比表面积、丰富孔结构的多孔活性碳材料,其作为独立电极材料(不需要填加导电剂及粘结剂)制备成超级电容器,比电容可达到488F/g,远远超过现有的同类超级电容器,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN109686583A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910056617.8
申请日:2019-01-22
Applicant: 齐鲁工业大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔海绵状壳聚糖基活性炭复合材料制备方法,包括如下步骤:首先配置一定浓度的冰醋酸水溶液;将壳聚糖、明胶和PVP溶于冰醋酸水溶液中,搅拌后形成均一溶液,冷冻干燥;将上述产物进行预碳化处理,研磨后得到黑色粉末;取一定比例的黑色粉末与碳酸氢钾在去离子水中混合均匀,干燥后经产物进行碳化处理,用盐酸和去离子水洗涤至中性,干燥后即得多孔海绵状活性炭复合材料。本发明不仅合成方法简单、具有特殊的形貌并且电化学性能优异,非常适合作为电极材料并应用于超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN109052395A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811067050.6
申请日:2018-09-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , H01G11/86 , H01G11/44 , H01G11/34
CPC classification number: C01B32/324 , C01B32/348 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了废糖液制备银耳状多孔炭的方法,并公开了用该多孔炭于制备电极片及其制备方法。采用废糖液为前驱体,通过木质素和废糖液均匀混合并炭化,合成了富含含氧官能团的炭材料,并通过KOH活化,制备了具有较好电化学性能的银耳状多孔炭。此方法实现了对维生素C制备过程中产生的废糖液的高附加值的利用,并且减小了生物制药公司处理废糖液的成本,在一定程度上也降低了环境污染。
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公开(公告)号:CN108428560A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810050391.6
申请日:2018-01-18
Applicant: 新疆大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/44 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/38 , H01G11/42 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及超级电容器的电极材料技术领域,是一种高比表面积煤基氮掺杂活性炭球电极材料及其制备方法,该高比表面积煤基氮掺杂活性炭球电极材料按照下述步骤得到:将煤粉与强氧化剂溶液反应,得到的氧化煤与葡糖胺后,进行水热反应,洗涤、干燥得到的粉末产物与氢氧化钾混合,进行炭化处理,得到的混合产物,洗涤、干燥,得高比表面积煤基氮掺杂活性炭球电极材料。本发明采用葡糖胺作为氮源、氧化煤作为炭源,有效提高了煤基氮掺杂炭球的产率,制备了高比表面积煤基氮掺杂活性炭球电极材料,其具有微纳形貌,孔结构分布均匀,用于超级电容器电极材料时,具有优异的比容量和大电流充放电性能。
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公开(公告)号:CN108109850A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711103757.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种碳基超级电容电极材料的制备方法,利用超分子掺杂剂对聚吡咯水凝胶前驱体的微观结构进行调控,继而对其进行2±1小时的高温碳化和1±0.5小时的高温KOH造孔处理得到所需的碳材料;然后将此碳材料与少许粘结剂、乙炔黑混合后以直接加压或滚筒卷压等方式制备成薄膜,作为超级电容电极;超分子掺杂剂为包括酞菁铜、酞菁镍、酞菁钴之一的酞菁类化合物盐。所述掺杂的聚吡咯水凝胶是一种导电聚合物,微观形貌呈交错的纳米线状,有利于电解质中离子的输运。
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公开(公告)号:CN108039286A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711248538.4
申请日:2017-11-28
Applicant: 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司
Inventor: 李风浪
Abstract: 本发明公开了一种高效的超级电容器的制备方法,包括以下步骤:首先以木粉为原料,采用碱、氮源和去离子水处理后,经过两次冷冻干燥,最后进行高温热处理制得木炭粉;将制得的木炭粉、导电石墨、十二烷基硫酸钠、粘结剂混合研磨,加入去离子水继续混合研磨制得电极浆料;将电极浆料涂覆于集流体上,干燥、辊压、切片制得电极片;将制得的电极片置于电容器壳体内,并在两电极片中放入隔膜,注入电解液,密封,制得超级电容器。本发明制得的超级电容器稳定性好,容量大,循环性能好。
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公开(公告)号:CN103370756B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201180067755.8
申请日:2011-12-23
Applicant: 巴斯福股份公司
CPC classification number: H01M4/583 , C01B32/30 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01M2/1606 , H01M4/133 , H01M4/14 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/06 , H01M12/06 , Y02E60/13 , Y02T10/7022 , Y10T428/249953 , Y10T428/249978 , Y10T428/249979
Abstract: 本申请是针对包含一种优化的孔隙结构的碳材料。这些碳材料包含增强的电化学特性并且在许多电学装置中有效用,例如作为超级电容器中的电极材料。还披露用于制备所披露的碳材料的方法。
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公开(公告)号:CN107910198A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711084024.X
申请日:2017-11-07
Applicant: 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司
Inventor: 陈东进
Abstract: 本发明公开了一种以Co9S8/C复合材料为电极的超级电容器的制备方法,包括以下步骤:首先以钴盐、BTC为原料采用溶剂热的方法制备Co3(BTC)2·DMF前驱体;然后将其进行预碳化处理;最后将预碳化处理的Co3(BTC)2·DMF前驱体和硫粉混合进行硫化处理制得Co9S8/C复合材料;将上述制得的Co9S8/C复合材料与粘结剂混合涂覆与集电极材料表面上,干燥,辊压,制得正极片;将多孔碳材料与粘结剂混合涂覆与集电极材料表面,真空干燥辊压制得负极片;将正极片、经离子液体浸泡的隔膜、负极片层叠组装,然后包覆壳体,制得超级电容器。本发明制得的超级电容器能量密度大、充放电效率高、循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN107887174A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711075942.6
申请日:2017-11-06
Applicant: 西北师范大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/34 , C01P2004/03 , C01P2006/12 , C01P2006/40 , H01G11/44
Abstract: 本发明公开了一种利用植物根系制备多孔碳电极材料的方法,是将植物根系经表面清洗,真空冷冻干燥后,先在400~600℃预碳化1~4 h,再用稀盐酸浸泡40~48 h,抽滤,超纯水清洗,干燥,然后于600~900℃下全碳化处理1~4 h,即得具有排列有序多孔结构的、比表面积高的多孔碳材料。电化学性能测试表明,本发明制备的多孔碳材料作为超级电容器电极材料,具有很低的阻抗和很高的倍率性能,而且其材料成本第,制备过工艺简单,在超级电容器中的大规模应用和工业化生产更加具有可行性。
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公开(公告)号:CN107887173A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711016021.2
申请日:2017-10-26
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种非对称超级电容器及其制备方法,具体公开了一种含有非对称修饰碳基电极对的超级电容器及其制备方法,其中,超级电容器内部的非对称修饰碳基电极为成对电极,两个碳基电极均包含集流体和所述集流体表面的碳基材料,其中,一个碳基电极中还包含至少一种酚类化合物,而另一个碳基电极中还包含至少一种醌类化合物。本发明创新性提出将酚类和醌类分别修饰到碳基电极上,并作为超级电容器电极组成新的体系,显著提高超级电容器体系两个电极有效电容量,从而显著提高超级电容器的电容密度和能量密度,且制备方法简单、易于商业应用。
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