一种利用葡萄制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN110136992A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910438558.0

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种利用葡萄制备超级电容器电极材料的方法,以葡萄作为碳材料前驱体,通过添加不同的改性剂,采用低温预碳化和高温碳化活化相结合的方式,快速制备出具有三维多级孔结构和类石墨烯结构的电极材料,并通过三维网状结构和类石墨烯结构,增强其循环性能,实现不同的电容器比容量。本发明以生活中常见的生物质葡萄为原料,其来源丰富,价格低廉,制备方法具有操作简单、可重复性强,对环境无污染,符合可持续发展和环境保护的需求,可有效降低制备电极材料的成本;制备的生物质葡萄基电极材料,具有较高的比电容和良好的循环稳定性,是一种较为理想的超级电容器电极材料,具有广阔的发展前景。

    一种双交联水系金属离子储能装置用凝胶电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN112310490B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910698476.X

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种双交联水系金属离子储能装置用凝胶电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维素纳米纤维、丙烯酰胺、聚乙二醇衍生物、亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸钾和水按质量比1:0.5~1.5:0.5~1.5:0.05~0.15:0.005~0.015:20的比例混合形成纤维素纳米纤维的混合分散液;(2)将步骤(1)中所述混合液均匀涂布在玻璃板上,加热至60~80℃反应一段时间得到要求厚度的纤维素/交联聚丙酰胺混合膜;(3)将步骤(2)中所述混合膜置于金属盐的水溶液中浸泡2~6小时,得到双交联水系金属离子凝胶电解质。本发明生产过程简单,生产效率高,能耗小,制备得到的电解质更薄,且依然保持较高的离子电导率和机械强度,能够满足柔性金属离子储能装置的使用。

    一种生物质基多孔氮掺杂碳材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112079352B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910509749.1

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种生物质基多孔氮掺杂碳材料的制备方法,将生物质原材料与氮源化学物质、活化剂按照一定的质量配比,通过水热反应和高温活化制备得到生物质氮掺杂多孔碳材料,制备工艺简单,操作性强,可得到高能量密度、高倍率性能以及长循环寿命的多孔氮掺杂碳材料。生物质原材料为金盘八角种子,预处理工艺简单,有效降低了成本提高了产率,且绿色可持续。还公开了一种生物质基多孔氮掺杂碳材料应用于超级电容器中电极的制备,有效提高超级电容器电极材料的比电容和循环寿命。

    一种调控纳米纤维素气凝胶长程有序结构的方法

    公开(公告)号:CN111808315B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010680284.9

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种调控纳米纤维素气凝胶长程有序结构的方法,其包括,将去离子水置于烧杯中,依次加入2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧自由基、溴化钠、木浆纤维,混合搅拌;加入的次氯酸钠溶液,室温下继续搅拌;反应过程中不断滴加氢氧化钠溶液,加入乙醇终止反应;将产物用去离子水洗至中性,加入去离子水,冰浴条件下超声处理后,制备纳米纤维素分散液;将装有所述分散液的试管底部接触液氮,用注射泵对所述试管施加一个与冰晶生长方向竖直相反的0.06mm/s的速度,保持冰晶前端略高于冷冻液面。本发明解决了传统方法在制备长程多孔气凝胶时,会形成底部小而顶部大的不均匀“倒梯形”孔道结构的问题。

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