[发明专利]一种利用医疗废弃物脱脂棉制备多孔碳混合锌离子电容器正极材料的方法及其应用在审

专利信息
申请号: 202310642288.1 申请日: 2023-05-31
公开(公告)号: CN116779342A 公开(公告)日: 2023-09-19
发明(设计)人: 郑明涛;陈归;禹筱元;梁业如;胡航;刘应亮 申请(专利权)人: 华南农业大学;岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心
主分类号: H01G11/34 分类号: H01G11/34;H01G11/44;H01G11/26;H01G11/30
代理公司: 广州蓝晟专利代理事务所(普通合伙) 44452 代理人: 欧阳凯
地址: 510642 广*** 国省代码: 广东;44
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 发明属于锌离子电容器技术领域,公开了一种利用医疗废弃物脱脂棉制备多孔碳混合锌离子电容器正极材料的方法及其应用。该方法包括以下操作步骤:将医疗废弃物脱脂棉洗涤干净、烘干后加入平底烧瓶中,随后加入NaOH和Na2SO3在油浴锅中冷凝回流反应,过滤,干燥得到前驱体;将前驱体升温至300~600℃,氮气或惰性气体氛围下碳化处理得到碳化样品;所得碳化样品粉碎后加入金属碱混合研磨,升温至700~1100℃,氮气或惰性气体氛围下继续碳化,所得产物经过酸洗、水洗、干燥后,得到多孔碳混合锌离子电容器正极材料。本发明具有对环境友好、促进资源回收利用,制备过程简单和成本较低的优点。
搜索关键词: 一种 利用 医疗 废弃物 脱脂棉 制备 多孔 混合 离子 电容器 正极 材料 方法 及其 应用
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华南农业大学;岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心,未经华南农业大学;岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202310642288.1/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种聚硅氧烷钝化层修饰碳基超级电容器电极材料及其制备方法与应用-202310859880.7
  • 周曼;徐昂;罗增雨;王强;王平;余圆圆 - 江南大学
  • 2023-07-12 - 2023-10-20 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种聚硅氧烷钝化层修饰碳基超级电容器电极材料及其制备方法与应用,属于超级电容器电极材料和电化学技术领域。本发明以聚硅氧烷钝化层修饰碳材料制备超级电容器电极材料是将清洗、烘干后的碳材料进行化学活化或电化学活化,得到活化碳材料;然后用乙醇水溶液作为溶剂配制硅烷偶联剂溶液,并将溶液的pH值调至4~5;之后在溶液中加入上述制备的活化碳材料进行反应,反应结束后取出,洗净,烘干,即得。该方法制备的超级电容器电极材料不仅具备较宽的电压窗口,而且也具备较高的比容量,工艺简单,不需要复合其它材料,是对碳材料本身进行性能优化,对其它为以拓展电压窗口为目的的电极材料表面改性具有普适性。
  • 一种钛掺杂硬碳电极材料及其制备方法-202311126882.1
  • 左友元 - 昆山美淼新材料科技有限公司
  • 2023-09-04 - 2023-10-10 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种钛掺杂硬碳电极材料,将泡沫镍裁剪成圆片,用丙酮超声清洗后,用去离子水洗涤,烘干并浸泡在硝酸溶液中,浸泡处理,用去离子水洗涤至洗涤液为中性,制得预处理镍片;将强化填料、聚四氟乙烯水乳液和乙醇混合均匀,得到附着液,将附着液涂覆在预处理镍片上,真空干燥,再压片处理制得,改性基体上含有硫和氮元素,在碳化过程中能够形成硫原子和氮原子掺杂位点,增加了储存位点能够增加电极的电容值,改性基体以纤维素为原料碳化与表面的金属有机框架配合能够增强电极材料的湿润性,使得电解液能够充分渗透并填满电极孔隙,保证了电极内反应的规则性,保证固体和电解质的界面膜稳定形成,增长了循环寿命。
  • 一种三维多孔无粘结剂电极材料及其制备方法、应用-202310744599.9
  • 於思瑜;李寺勇;肖忆秋;彭冲 - 西南大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-29 - H01G11/34
  • 本发明适用于电极制备技术领域,提供了一种三维多孔无粘结剂电极材料的制备方法,包括以下步骤:选择碳布作为三维导电集流体基底,在基底表面沉积铜,再将基底置于管式炉中,以铜为催化剂,利用乙炔作为反应气,恒温条件下生长纳米纤维,再在恒温及真空条件下进行炭化处理,得到无粘结剂碳纳米纤维/碳布材料。本发明还提供了对无粘结剂碳纳米纤维/碳布材料进行改性处理步骤。本发明还提供了一种三维多孔无粘结剂电极材料和其应用。本发明通过在三维导电集流体基底表面直接生长碳纳米纤维,避免了粘结剂的使用并简化电极构建步骤,通过掺氮或/和氢氧化钾化学活化处理,实现了电极改性,进一步提高其性能。
  • 一种用于超级电容器的钨酸镍钴/酶解木质素炭电极材料的制备方法-202210462911.0
  • 佟瑶;师菲艳;王开;翟尚儒;安庆大 - 大连工业大学
  • 2022-04-27 - 2023-09-26 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种用于超级电容器的钨酸镍钴/酶解木质素炭电极材料的制备方法,属于电化学领域。本发明采用以下技术方案:首先用氢氧化钾活化碳化方法制备酶解木质素炭材料,接下来用共沉淀法制备钨酸镍钴/酶解木质素炭复合材料。本发明采用酶解木质素为碳前驱体,其含碳量高,广泛来源于天然植物,储量丰富,应用于超级电容器能显著降低制备成本,符合绿色环保及可持续发展的长期目标。此外,本发明采用共沉淀法制备的钨酸镍钴/酶解木质素炭复合材料结合了过渡金属化合物比电容高和酶解木质素炭导电性好的优点,所得复合材料导电性能好、电化学性能优、整体稳定性强,且制备过程简单,能耗低,工艺更加安全。本发明为生产具备良好电学性能的酶解木质素炭基电极材料提供了一种新思路和方法,有望在超级电容器乃至其它储能器件的电极材料中得到广泛的应用。
  • 生物质基多层空心结构碳微球材料的合成方法及其应用-202310585663.3
  • 王志青;高婧;房倚天;黄戒介;刘哲语;郝振华;王鸿瑜 - 中国科学院山西煤炭化学研究所
  • 2023-05-23 - 2023-09-15 - H01G11/34
  • 本发明提供了生物质基多层空心结构碳微球材料的合成方法及其应用,涉及材料制备技术领域。以CTAB为软模板,经多次溶胶凝胶法、水热法、碳化以及CO2活化造孔后,制得内部空心结构的碳微球,所制碳微球的比表面积高达1573m2/g。其合成方法为:以CTAB为软模板、玉米淀粉为碳源,溶胶凝胶法得到玉米淀粉包覆CTAB的团簇大分子,将其置于180℃水热反应釜中进行水热碳化。经碳化后的微球再次与CTAB及玉米淀粉进行溶胶凝胶实验并水热碳化,即得到多空心层的碳微球。本发明合成的碳微球与商用活性炭相比具有更高的电化学性能,操作方法简便,空心层数可调控,成本低,易批量制备,在储能材料领域具有较好的应用前景。
  • 一种N,P双掺多孔碳电极材料及在超级电容器中的应用-202310901474.2
  • 李金民 - 抚州盛宏电子有限公司
  • 2023-07-21 - 2023-09-05 - H01G11/34
  • 本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种N,P双掺多孔碳电极材料,多孔碳材料优良的比表面积和丰富的孔道结构,能够提供更多的反应活性位点,为离子扩散提供更好的吸脱附条件,进行有效的储能和放电,氮元素的掺入,能够提高多孔碳材料和电解液之间的润湿性,提高电极材料的比容量,改变多孔碳附近区域的电子分布以及表面状态,提高多孔碳材料的电化学性能和比电容,磷原子掺入到多孔碳基体中,能够使得在正电位情况下区域更加稳定的状态,在负电位状态时,则会吸收部分质子,从而拓宽碳材料的电位窗口,通过赝电容效应增大碳材料的比容量,得到的超级电容器具有更高的比容量和导电性能。
  • 二氧化碳调控互联中空碳纳米洋葱孔径结构及其在超级电容器中的应用-202310643847.0
  • 张晨光;范龙龙 - 天津理工大学
  • 2023-06-02 - 2023-08-25 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种二氧化碳调控互联中空碳纳米洋葱孔径结构的方法,及其在高性能超级电容器中的应用。利用二氧化碳在高温下对互联中空碳纳米洋葱进行刻蚀活化,通过改变活化的温度、时间及二氧化碳流量可以调控互联中空碳纳米洋葱的比表面积和孔径结构。活化后的互联中空碳纳米洋葱比表面积从539.1m2 g‑1增加至1087.6m2 g‑1,微孔和介孔比表面积分别为322.5m2 g‑1和784.5m2 g‑1,高比表面积、互联的石墨化结构和合理的孔径结构适用于超电容储能。使用纯EMIMBF4离子液体电解液组装的对称超级电容器最大能量密度为182.8Wh kg‑1,在400kW kg‑1的高功率密度下仍具有34.4Wh kg‑1的能量密度。本发明为碳基材料的比表面积和孔径结构调控提供了工艺设计与制备方案。
  • 一种生物质导电碳及其制备方法和应用-202310397607.7
  • 杨维清;王庆;李海坚;李杰 - 四川金时新能科技有限公司
  • 2023-04-13 - 2023-08-22 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种生物质导电碳及其制备方法和应用,涉及导电碳技术领域,该方法包括以下步骤:将天然苎麻浸入去离子水中,进行加热,冷却后用去离子水清洗,然后烘干,制得预处理天然苎麻;浸入过氧甲酸中反应,然后用去离子水清洗,再浸入NaOH溶液中反应,继续用去离子水清洗,最后烘干,制得剥离好的苎麻前驱体;进行高温反应,然后依次经除杂、抽滤冲洗和真空烘干,制得生物质导电碳。本发明的方法有效去除了苎麻的木质素和半纤维素,在较低炭化温度下实现了高振实密度和高石墨化导电苎麻炭的可控制备,解决了目前超级电容器用导电炭材料的振实密度低和颗粒易团聚的问题,能够实现超高功率、高比能储能器件及其系统的工程化应用。
  • 一种纤维素纳米纤维膜基柔性电极材料的制备方法-202210464248.8
  • 胡家朋;刘瑞来;杨鑫 - 武夷学院
  • 2022-04-29 - 2023-08-18 - H01G11/34
  • 本发明提供了一种纤维素纳米纤维膜基电极材料的制备方法。采用真空过滤的方法将氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺负载到纤维素纳米纤维膜上得到氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺/纤维素纳米纤维膜柔性电极材料。该柔性电极克服了单一碳基材料比电容低的缺点,大大提高了电极材料的比电容。将氮掺杂多孔碳纤维/石墨烯接枝聚苯胺负载到纤维素纳米纤维膜上,利用基底材料纤维素纳米纤维膜的柔性,从而使制备的电极具有可弯曲性能。
  • 一种沥青基碳/二氧化锰复合电极材料及其制备方法和应用-202210201356.6
  • 杨超;钟晓秋;臧利敏;陈其龙;覃峰;姚青云;唐双美 - 桂林理工大学
  • 2022-03-03 - 2023-08-15 - H01G11/34
  • 本发明提供了一种沥青基碳/二氧化锰复合电极材料及其制备方法和应用,属于电能储能技术领域。本发明的制备方法采用绿色、高效的激光诱导碳化。以沥青作为碳源,混合二氧化锰粉末,通过半导体蓝紫激光器作为激光光源对沥青进行碳化,使得沥青在激光光热的作用下碳、硫等元素被氧化成气体释放,形成具有三维导电网络互联的多孔结构碳,同时与穿插在其中的二氧化锰纳米片形成协同效应,获得无粘结剂的自支撑电极材料,有效提升了复合材料的比容量和循环稳定性,降低了电极制备成本,简化了电极制备流程。
  • 一种棒状放射簇CoO上原位生长ZIF-67衍生的中空Co9-202310320287.5
  • 宋文伟;唐坚;董颖男;赵海 - 沈阳工程学院
  • 2023-03-29 - 2023-08-08 - H01G11/34
  • 本发明涉及一种棒状放射簇CoO上原位生长ZIF‑67衍生的中空Co9S8复合材料及其制备方法。采用的技术方案是:将Co(NO3)2·6H2O、NF4F和CH4N2O在搅拌下溶于20mL去离子水中,移入反应釜中,放入泡沫镍(NF),120℃保持9h,经350℃碳化1h,得到刺球状CoO,经原位生长‑硫化后制得目标产物Co9S8@CoO‑NF复合材料。本发明采用水化‑碳化‑原位生长‑硫化的方法制备了3D中空棒状放射簇复合电极材料,经三电极测试表明,在电流密度5mA cm‑2时,电极材料的电容达到18.13F cm‑2(2952F g‑1)。Co9S8@CoO复合材料制备过程简单,易实现,制备成本低廉,可作为超级电容器的电极材料。
  • 致密型电容炭及其制备方法-202310542242.2
  • 汤刚;张云怀;肖鹏 - 重庆大学
  • 2023-05-15 - 2023-08-04 - H01G11/34
  • 致密型电容炭及其制备方法。该制备包括:将碳源材料例如酚醛树脂等与改性剂例如硼酸等形成混合溶液;将混合溶液干燥后形成模板料;保护气氛下碳化热处理模板料形成碳化多孔块料;将碳化多孔块料粉碎成粉料;将粉料与包覆剂例如沥青等混合后形成混匀物料;以及碳化处理混匀物料后形成例如电容炭材料。本发明的高容量致密电容炭材料有效解决了传统电容炭负载低、充放电过程副反应多、电化学不稳定等应用问题。
  • 氮掺杂石墨烯接枝聚(N-氨基甘氨酸)/纤维素纳米纤维膜柔性电极材料的制备方法-202210464249.2
  • 胡家朋;刘瑞来;杨鑫 - 武夷学院
  • 2022-04-29 - 2023-08-04 - H01G11/34
  • 本发明提供了一种氮掺杂石墨烯接枝聚(N‑氨基甘氨酸)/纤维素纳米纤维膜柔性电极材料的制备方法,其包括如下步骤:制备所述的石墨烯/聚苯胺复合物;氮掺杂石墨烯;利用对氨基二苯胺对所述氮掺杂石墨烯进行改性,得到对氨基二苯胺改性氮掺杂石墨烯;制备氮掺杂石墨烯接枝聚(N‑苯基甘氨酸);制备纤维素纳米纤维膜;将所述纤维素纳米纤维膜浸泡在乙醇溶液中,加入氮掺杂石墨烯接枝聚(N‑苯基甘氨酸),制备得到氮掺杂石墨烯接枝聚(N‑氨基甘氨酸)/纤维素纳米纤维膜柔性电极材料。利用基底材料纤维素纳米纤维膜的柔性,从而使制备的电极具有可弯曲性能,提高循环使用寿命。
  • 一种应用于超级电容器的电极复合材料的制备方法-202110266357.4
  • 冷春丽;余秋莲 - 深圳今为科技有限公司
  • 2021-03-11 - 2023-07-28 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种应用于超级电容器的电极复合材料的制备方法,包括将甘蔗渣收集干燥后加入到质量分数为10~20%的过氧化氢溶液中,搅拌分散后将其移至高压反应釜中在190~200℃下保温1.5~2h,冷却、干燥,然后和锌盐混合加入到去离子水中,移至高压反应釜中在200~220℃下保温0.5~1h,冷却,干燥,放置在管式炉中,然后通入氮气从室温升至800~900℃,升至该温度后迅速关闭氮气通入二氧化碳气体,保温2.5~3h,之后关闭二氧化碳,通入氮气自然冷却至室温取出,洗涤,烘干;将高锰酸钾加入到去离子水中,室温下搅拌完全溶解,然后加入稀酸溶液调节pH值,然后加入醇溶液和步骤S2中的产物,剧烈搅拌10~20min后静置15~22h,静置老化得到凝胶,冷冻干燥后得到干凝胶,研磨过600~800目网筛得到所述电极复合材料。
  • 一种用于超级电容器电极材料的自支撑多孔柔性纤维膜及其制备方法与应用-202310391814.1
  • 丁梓桐;严玉蓉;刘嘉铨;邱志明;郭熙桃;苏志锋 - 华南理工大学
  • 2023-04-13 - 2023-07-25 - H01G11/34
  • 本发明提供了一种用于超级电容器电极材料的自支撑多孔柔性纤维膜及其制备方法与应用。本发明通过将废旧腈纶毛线、造孔剂和纳米锡颗粒加入到有机溶剂中,搅拌超声使其分散均匀,得到静电纺丝前驱体浆液,使用静电纺丝制备得到纳米复合纤维膜,然后依次经阶梯控温预氧化、碳化得到碳富集纤维状一维碳材料,随后经酸洗处理,得到自支撑多孔柔性纤维膜电极材料。本发明采用废旧腈纶毛线为原料,通过引入更多含氧、含氮官能团,形成大量微孔的同时改善材料的电解液浸润性。所合成的自支撑多孔柔性纤维膜具备高柔性、比表面积高、与电解液浸润性良好、导电性好等特点,作为超级电容器独立电极使用具有优异的电化学性能。
  • 一种多孔碳复合材料及其制备方法和应用-202310388556.1
  • 徐卫兵;魏冬;傅诗韵;马海红;任凤梅;周正发 - 合肥工业大学
  • 2023-04-12 - 2023-07-25 - H01G11/34
  • 本发明实施例涉及复合材料技术领域,具体公开了一种多孔碳复合材料及其制备方法和应用,本发明实施例提供的多孔碳复合材料通过胺基功能化双金属MOF、三聚氰胺、对苯二甲醛是在催化条件下进行反应后再碳化制得所述多孔碳复合材料,在MOF表面生长COF,方法简单,无需在微波反应器设备下操作,解决了现有多孔碳复合材料存在制备条件比较苛刻的问题。而且,本发明实施例提供的多孔碳复合材料的制备方法中通过以吡咯烷为催化剂,在温和条件下短时间内获得了产率高的产品,相比现有技术中的方法简单高效,污染性小,具有广阔的市场前景。
  • 一种聚丙烯腈/聚吡咯高性能复合电极材料的制备方法-202310243538.4
  • 熊前程;廖英杰;郭卓妮;魏敏荧;刘丹;曹爱华;卢明;刘国聪;徐菊羚;卢蔡曼;李彦仪;徐灿;卢盈 - 惠州学院
  • 2023-03-14 - 2023-07-21 - H01G11/34
  • 本发明属于超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种聚丙烯腈/聚吡咯高性能复合电极材料的制备方法涉及利用一种热诱导相分离法(TIPS)合成聚丙烯腈/聚吡咯(PAN/PPy)复合电极材料的制备方法。该方法利用TIPS技术合成不同形状和孔径的聚丙烯腈/聚吡咯整块体,获得三维分层有序多孔结构,这种具有氮官能团高度润湿性的整体增加了碳材料的表面利用率,利于离子在电解质中的扩散;PAN/PPy的多孔隙结构,增大了碳材料的比表面积,可以吸附更多的氮元素,从而使电极材料更具有优越的氧化还原反应电化学性能,该材料可以成为一种高性能的氮掺杂碳载体作为复合电极材料运用到超级电容器中。
  • 一种水系混合型超级电容器电极材料及其制备方法与应用-202310420197.3
  • 谭婧萱;闵祥飞;付学玮;岳思源;胡煜卓;周华伟;尹杰;张宪玺 - 聊城大学
  • 2023-04-14 - 2023-07-04 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种基于Ni‑doped Co3O4@C水系混合型超级电容器电极材料的制备方法,包括:将NH4Cl溶解到氨水中,后分次逐批加入研细的CoCl2和研细的NiCl2,在溶解的过程中用玻璃棒不断的进行搅拌,得到黄红色浑浊溶液;在搅拌的状态下,向上述黄红色浑浊溶液中逐滴滴加H2O2溶液,滴加完成后得到紫红色溶液;向上述紫红色溶液中逐滴滴加浓盐酸,滴加完成后会析出紫红色沉淀;加入活性炭,蒸汽浴加热一段时间,后冷却至室温,进行抽滤,洗涤后晾干,得到深紫色的固体[Co0.97Ni0.03(NH3)5Cl]@C;放入马弗炉中进行煅烧,得到黑色的粉末状固体Ni‑doped Co3O4@C。将钴的配合物掺杂碳镍进行灼烧生成了具有四角双锥结构的新型材料Ni‑doped Co3O4@C,并向其用于制备水系混合型超级电容器。
  • 用在锌离子超级电容器中的氮、磷掺杂多孔碳的制备方法-202310347064.8
  • 王松;窦佳利;张婷婷;李三喜 - 沈阳工业大学
  • 2023-04-04 - 2023-06-23 - H01G11/34
  • 本发明涉及一种用做锌离子超级电容器中电活性材料的氮、磷掺杂多孔碳的制备方法。包括步骤如下:(1)、氮、磷掺杂剂的制备;(2)、活化剂的制备(3)、碳材料前驱体的制备;(4)、前驱体的碳化及清洗:在氮气氛围下,在700℃‑900℃对前驱体碳化2小时,降至室温后,将碳化后的前驱体水洗至中性,得到氮、磷掺杂多孔碳材料。本发明中制备出的氮、磷掺杂型多孔碳材料具有较高的比表面积和良好的孔径分布。以本发明制备的氮、磷掺杂多孔碳材料为电极活性材料制备的锌离子超级电容器显示出极高的电容容量和能量密度。为解决当前锌离子超级电容器的实际电容和能量密度较低的问题提供了方法。
  • 磷掺杂蜂窝状碳材料、制备方法及应用-202310249288.5
  • 高圣涛;魏风;张元春 - 安徽理工大学;滁州学院
  • 2023-03-15 - 2023-06-23 - H01G11/34
  • 本发明公开了磷掺杂蜂窝状碳材料、制备方法及应用,该磷掺杂蜂窝状碳材料的制备方法如下:S11:将三聚磷酸酯、氯化钾和碳酸钾研磨、混合;S12:将S11混合后的反应物在惰性气体保护下加热反应,反应后经冷却、酸洗、干燥和研磨后得磷掺杂蜂窝状碳材料。本发明制备的磷掺杂蜂窝状碳材料的比表面积介于898.7‑1469.3m2/g,总孔孔容介于1.32%‑2.87%,P含量介于2.32%‑3.41%。以本发明制备的磷掺杂蜂窝状碳材料为正极组装成锌离子混合电容器,在0.1A/g电流密度下的比容为150.1mAh/g,能量密度为126.8Wh/kg。
  • 一种氟掺杂碳正极材料及其制备方法和在高电压下的应用-202310041066.4
  • 原长洲;张亚敏;刘森;侯林瑞 - 济南大学
  • 2023-01-12 - 2023-06-23 - H01G11/34
  • 本发明涉及离子电容器技术领域,具体涉及一种氟掺杂碳正极材料及其制备方法和在高电压下的应用。所述材料为氟掺杂的无规则块状的碳材料。本发明的氟掺杂碳材料通过原位生成制备简单,而且氟掺杂提供了更多的活性位点。另外,本发明利用聚偏二氟乙烯(PVDF)直接高温退火,通过调节温度原位掺杂得到氟掺杂碳材料。通过氟与碳形成碳氟(C‑F)半离子键,其可以增强电极与电解质之间的导电性和润湿性。同时可以减弱碱金属离子插入和脱出的能垒,并扩大层间距,在碳质框架中产生缺陷结构,为碱金属离子的储存提供良好的结合位点。此外,由于氟原子更负的电负性,可将氧取代,降低了碳表面含氧官能团,抑制其在较高电压下发生的副反应,因此可大幅度提升碱金属电容器碳质电极的电压上限和循环稳定性。
  • 一种电极材料及其制备方法和应用-202310307848.8
  • 张丽丽;吴汉超;李顺方;赵兴举 - 郑州大学
  • 2023-03-27 - 2023-06-23 - H01G11/34
  • 本发明提供了一种电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明首先对碳纳米管在混酸中进行预处理,提高碳纳米管的分散性并使其开口形成中空结构,然后与石墨烯和含氮聚合单体进行原位聚合反应,二维片状石墨烯和管状碳纳米管相互搭接形成多孔结构,有利于电解液的传输,在聚合过程中,聚合物包裹在石墨烯和碳纳米管表面形成核壳结构,能够避免充放电过程中电极材料的体积变化,同时氮的掺杂能够提高电极材料的表面极性,提供孤对电子,增强导电性,同时引入赝电容,提高电极材料的比电容;采用碱性活化剂进行活化,增加材料的比表面积,进一步提高电极材料的电化学性能。
  • 一种硼/氮/磷共掺多孔碳纳米片的制备方法-202211001393.9
  • 何孝军;王天云;贾得东;陈志鹏 - 安徽工业大学
  • 2022-08-19 - 2023-06-20 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种硼/氮/磷共掺多孔碳纳米片的制备方法,属于碳材料制备技术领域。该方法是以邻菲罗啉为碳源和氮源,四硼酸钾为活化剂和硼源,醋酸锌为模板和修补碳源,磷酸为磷源,将邻菲罗啉、四硼酸钾、醋酸锌研磨混合后再将磷酸加入混合好的粉末中,干燥后转移至水平管式炉内,并在氩气气氛下,加热制得混合物,经酸洗、蒸馏水洗涤和干燥后得到超级电容器用硼/氮/磷共掺多孔碳纳米片。所得硼/氮/磷共掺多孔碳纳米片比表面积介于393~517m2/g之间,总孔容介于0.33~0.43cm3/g之间。所得多孔碳纳米片作为超级电容器电极材料,在电流密度为0.05A/g时,其比容达441F/g;电流密度增大到10A/g时,其比容保持为296F/g,显示了高的比容量和好的倍率性能。
  • N/O共掺杂的硫化钼@多孔碳复合电极材料及其制备方法和应用-202111502666.3
  • 李明;贾文汉 - 桂林理工大学
  • 2021-12-09 - 2023-06-20 - H01G11/34
  • 本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,具体涉及N/O共掺杂的硫化钼@多孔碳复合电极材料及其制备方法和应用。本发明采用了氮氧原子共掺杂以及与硫化钼进行复合,氮原子提供了更多的电子活性位点,改善了多孔碳的电子传输速度,氧原子通过氧化/还原来提高电极的假电容,多孔碳提供了大比表面积的交联孔洞结构,二硫化钼附着在多孔碳上提高了自身与多孔碳的协同作用,继而进一步提高了导电能力,通过将多孔碳与杂原子进行掺杂改性,与过度金属硫化物进行复合,使其发挥出多孔碳自身高效的循环稳定性和自身庞大的功率密度的优势;且采用本发明制得的材料环保绿色,简单易得,操作简单有效。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top