一种亲水性聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料

    公开(公告)号:CN110148532B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910454294.8

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和羧基化单壁碳纳米管为原料,然后通过酰氯化和酯化的方法进行共价接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝碳纳米管的复合材料。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于碳纳米管表面,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩的烷氧基团侧链和碳纳米管的协同作用能有效地降低界面电阻和提高离子传输通道,因而提高了能量存储和循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。

    一种亲水性聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料

    公开(公告)号:CN110148532A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910454294.8

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和羧基化单壁碳纳米管为原料,然后通过酰氯化和酯化的方法进行共价接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝碳纳米管的复合材料。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于碳纳米管表面,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩的烷氧基团侧链和碳纳米管的协同作用能有效地降低界面电阻和提高离子传输通道,因而提高了能量存储和循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。

    一种亲水性聚噻吩接枝氧化石墨烯超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109326455A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811310103.2

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝氧化石墨烯超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和氧化石墨烯为原料,然后通过酯化的方法进行接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝氧化石墨烯的纳米片。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于氧化石墨烯上,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩和氧化石墨烯的协同作用能有效地减缓活性物质在充放电过程中的收缩和膨胀的现象,提高了比电容量,降低了电流阻抗,加强了循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。

    一种亲水性聚噻吩接枝氧化石墨烯超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109326455B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201811310103.2

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝氧化石墨烯超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和氧化石墨烯为原料,然后通过酯化的方法进行接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝氧化石墨烯的纳米片。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于氧化石墨烯上,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩和氧化石墨烯的协同作用能有效地减缓活性物质在充放电过程中的收缩和膨胀的现象,提高了比电容量,降低了电流阻抗,加强了循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。

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