[发明专利]一种超细玻璃纤维棉基柔性电极材料及制备方法有效
| 申请号: | 202111150328.8 | 申请日: | 2021-09-29 |
| 公开(公告)号: | CN113801471B | 公开(公告)日: | 2023-10-10 |
| 发明(设计)人: | 曾和平;胡梦云 | 申请(专利权)人: | 华东师范大学重庆研究院;华东师范大学;云南华谱量子材料有限公司;重庆华谱量子科技有限公司;重庆华谱环保科技有限公司;上海朗研光电科技有限公司;重庆勐禾生物科技有限公司 |
| 主分类号: | C08L79/02 | 分类号: | C08L79/02;C08K7/14;C08K9/04;C08K3/04;C08K3/22;H01G11/24;H01G11/30;H01G11/36 |
| 代理公司: | 重庆启恒腾元专利代理事务所(普通合伙) 50232 | 代理人: | 江涛 |
| 地址: | 401123 重庆市渝北*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 玻璃纤维 柔性 电极 材料 制备 方法 | ||
1.一种超细玻璃纤维棉基柔性电极材料及其制备方法,其特征在于,所述超细玻璃纤维棉基柔性电极组成为:4~8%石墨烯基导电纳米材料,其余组分为超细玻璃纤维棉。
2.根据权利要求1所述的一种超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述超细玻璃纤维棉组成为:SiO2:56.5~65.5wt%,Al2O3:3~8wt%,MgO:4.5~8.5wt%,CaO:1.5~4.5wt%,B2O3:3~6wt%,Fe2O3+ZnO+BaO:4.5~5.5wt%,碱金属氧化物R2O(Na2O+K2O):8~9.5wt%。
3.根据权利要求1所述的一种超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述超细玻璃纤维棉的纤维直径正态分布与0.6~4μm之间,平均纤维直径为2.2μm,超细玻璃纤维棉的纤维长度正态分布在15~30mm,平均纤维长度为20mm。
4.根据权利要求1所述的一种超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述电极材料主体为超细玻璃纤维,通过在纤维表面原位生长形成的石墨烯基纳米导电材料。
5.根据权利要求1所述的一种超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述超细玻璃纤维棉构成三维网状多孔结构,不同直径的超细玻璃纤维交叉重叠。
6.根据权利要求1所述的超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述石墨烯基纳米导电材料为A类石墨烯种子层,B类为聚苯胺、碳纳米管、金属有机氧化物其中的一种或几种,石墨烯基纳米导电材料质量占超细玻璃纤维棉基柔性电极材料的总重量的4~8%。
7.根据权利要求1所述的超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述石墨烯基纳米导电材料在超细玻璃纤维上紧密均匀分布。
8.根据权利要求1所述的超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述A类石墨烯原位合成方法包括H2还原、氧化石墨烯(GO)高温还原、微波加热和激光还原,A类石墨烯质量占超细玻璃纤维棉基柔性电极材料的总重量2~4%。
9.根据权利要求1所述的超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述B类导电材料原位合成方法为电化学沉积、低温可控原位聚合、化学沉淀法、化学气相沉积法和静电复合法,B类导电材料质量占超细玻璃纤维棉基柔性电极材料的总重量2~4%。
10.根据权利要求1所述的超细玻璃纤维棉基柔性电极材料,其特征在于,所述石墨烯材料的负载不改变超细玻璃纤维柔性基底的三维网状结构,具有丰富的多孔结构,同时在高温环境下织物热稳定性良好,在水或其它溶剂中也具有较好的化学稳定性能。
11.一种超细玻璃纤维棉基柔性电极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,称取碳源溶解在超纯水中,配置A液石墨烯基前驱体溶液;配置B液其他导电材料前驱体溶液;
步骤2,选择超细玻璃纤维棉,通过改性溶液C将玻璃纤维表面改性并清洗干燥;
步骤3,干燥完成的玻璃纤维放入A液原位生长石墨烯种子层;
步骤4,将负载石墨烯种子层的玻璃纤维放入B液再处理原位生长其他导电纳米材料,烘干处理即得超细玻璃纤维棉基柔性电极材料。
12.根据权利要求11所述的超细玻璃纤维棉基柔性电极材料的制备方法,其特征在于,步骤1的A液碳源为葡萄糖、生物质碳源和氧化石墨其中的一种或几种。
13.根据权利要求11所述的超细玻璃纤维棉基柔性电极材料的制备方法,其特征在于,步骤1的B液聚苯胺前驱体为苯胺单体溶液。
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