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公开(公告)号:CN113105654A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110391708.4
申请日:2021-04-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F283/00 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08G73/02 , H01G11/56 , H01G11/84 , C08L51/08
Abstract: 本发明公开了一种高含量聚苯胺基导电水凝胶材料及其应用。本发明通过羧甲基纤维素钠为模板介导苯胺单体的原位聚合,获得高浓度聚苯胺的预凝胶分散液。在分散液中引入聚乙烯亚胺、丙烯酰胺单体、交联剂N,N‑亚甲基双丙烯酰和引发剂2,2‑偶氮二(2‑甲基丙基咪)二盐酸盐和电解质磷酸,进行原位氧化聚合实现凝胶化。通过调节组分添加量,最终获得机械性能和电活性协同增强的导电聚苯胺水凝胶复合材料。本发明中高含量的聚苯胺赋予材料优异的电化学活性,作为电极材料,能实现全凝胶态的超级电容器。
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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
Applicant: 南京林业大学
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。
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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
Applicant: 南京林业大学
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。
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公开(公告)号:CN113105654B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110391708.4
申请日:2021-04-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F283/00 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08G73/02 , H01G11/56 , H01G11/84 , C08L51/08
Abstract: 本发明公开了一种高含量聚苯胺基导电水凝胶材料及其应用。本发明通过羧甲基纤维素钠为模板介导苯胺单体的原位聚合,获得高浓度聚苯胺的预凝胶分散液。在分散液中引入聚乙烯亚胺、丙烯酰胺单体、交联剂N,N‑亚甲基双丙烯酰和引发剂2,2‑偶氮二(2‑甲基丙基咪)二盐酸盐和电解质磷酸,进行原位氧化聚合实现凝胶化。通过调节组分添加量,最终获得机械性能和电活性协同增强的导电聚苯胺水凝胶复合材料。本发明中高含量的聚苯胺赋予材料优异的电化学活性,作为电极材料,能实现全凝胶态的超级电容器。
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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
Applicant: 南京林业大学
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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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
Applicant: 南京林业大学
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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