[发明专利]电子材料用碳质材料有效

专利信息
申请号: 201680033356.2 申请日: 2016-06-09
公开(公告)号: CN107851522B 公开(公告)日: 2020-06-09
发明(设计)人: 但马杏实;工藤秀利;奥野壮敏;岩崎秀治 申请(专利权)人: 株式会社可乐丽
主分类号: H01G11/32 分类号: H01G11/32;C01B32/05;H01M4/587
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 马倩;鲁炜
地址: 日本冈山县*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及对于导电材料、电容器用电极、蓄电器用电极、蓄电池用电极、非水电解质二次电池用电极等电子材料而言有用的源自植物原料的碳质材料。本发明涉及电子材料用碳质材料,其是通过对源自椰子壳的碳前体进行烧成而得到的碳质材料,碳质材料中的钾含量为100ppm以下且钙含量为100ppm以下,碳质材料中的氧元素含量为0.25重量%以下。
搜索关键词: 电子 材料 用碳质
【主权项】:
电子材料用碳质材料,其是源自椰子壳的碳前体的碳化物,所述碳质材料中的钾含量为100ppm以下且钙含量为100ppm以下,碳质材料中的氧元素含量为0.25重量%以下。
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  • 2022-11-30 - 2023-03-07 - H01G11/32
  • 本发明公开了一种二维碳化钼/氮化钼复合电极材料及其制备方法与应用,以天然辉钼精矿为前驱体,将其与碱性金属化合物和尿素研磨混合后,在Ar/H2气氛下热处理,制备出二维碳化钼纳米片,进一步在氨气氛下,热处理,得到二维碳化钼/氮化钼纳米片复合材料;本发明所得的二维碳化钼/氮化钼复合材料中低功函数的碳化钼向高功函数的氮化钼转移电子,有效促进了其在酸性电解液中的电容性能,是一种较有前景的超级电容器电极材料;通过调控氮化时间来探究碳化钼和氮化钼的相对含量及对赝电容大小的影响规律,认识碳化物和氮化物比例对电容性能的影响,为设计高性能钼基电容材料提供指导。
  • 一种电化学插层石墨烯/石墨复合电极材料及其制备方法-202210201718.1
  • 何东旭;唐凡皓;蒋昊;王荣烁 - 成都理工大学
  • 2022-03-02 - 2023-02-24 - H01G11/32
  • 本发明涉及一种电化学插层石墨烯/石墨复合电极材料及其制备方法,属于电极材料制备领域。本发明提供一种石墨烯/石墨复合电极的制备方法。制备具体步骤为:首先将石墨片浸入硫酸溶液中进行预插层,将石墨片在去离子水中洗净后,再将预插层后的石墨片浸入硫酸盐溶液中进行插层,得到石墨烯/石墨复合电极。制备的石墨烯/石墨电极不仅具有良好的导电性,还具有高的比表面积,所得到的石墨烯/石墨复合电极中石墨烯片层更均匀、更薄,能提供更好电化学容量。本发明制备的石墨烯电极材料为电极材料领域提供一种可行有效的制备方法,有利于电极材料领域应用和发展。
  • 一种长寿命介孔碳/镍钴锰水滑石超级电容材料及其制备方法和应用-202211370219.1
  • 荆川;张水杰;马晋渝;郑佳雨;秦通;谢林林;王晨旭;张小锋;刘浩哲 - 重庆邮电大学
  • 2022-11-03 - 2023-02-03 - H01G11/32
  • 本发明涉及一种长寿命介孔碳/镍钴锰水滑石超级电容材料及其制备方法和应用,属于超级电容器正极材料制备技术领域。该电容材料由Ni2Co1‑xMnx水滑石和介孔碳按摩尔质量比为1:8‑12复合而成,其中x的取值范围为0.025~0.4,尤其在使用寿命和循环稳定性上具有突出优势。在1A/g电流密度下,放电比容量为247~312.61F/g;材料经50000次循环后,其容量保持率在80%以上且阻抗变化不大;当将该复合材料作正极材料并配合商业活性炭负极材料来制备两电极装置时,该装置的能量密度可达20kWh/kg以上。优异的电化学性能和长使用寿命使得该复合材料具有巨大的实用价值和广泛的应用前景。通过水热或溶剂热法制备的材料中介孔碳与镍钴锰滑石结合型非常好,同时其制备方法操作简单,成本低廉,适合扩大化生产。
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