一种一步法制备双掺杂二氧化钒电极材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115172069B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202210993444.4

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 一种一步法制备双掺杂二氧化钒电极材料的方法及其应用,它涉及一种制备电极材料的方法及其应用。本发明的目的是要解决现有碳材料作为超级电容器的电极材料使用存在电容低和目前双缺陷改性电极材料多采用多步法实现的问题。方法:一、将V2O5、H2C2O4和三乙醇胺加入到去离子水中;二、加入无水乙醇和H2O2溶液;三、水热反应,一步法得到双掺杂二氧化钒电极材料。双掺杂二氧化钒电极材料作为超级电容器的正极材料使用。本发明制备的双掺杂二氧化钒电极材料具有优异的电容性能,当电流密度为1A/g时,该电极材料在1mol/L的Na2SO4水系电解液中的比电容可以达到182F/g。

    一种高活性镍基异质电极材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119324214A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411437632.4

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 一种高活性镍基异质电极材料的制备方法和应用,它涉及一种电极的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有镍锌电池用氢氧化镍基复合材料电极存在比容量、能量密度和循环寿命低的问题。方法:一、制备Ni(OH)2纳米片;二、制备Ni(OH)2/NiS异质界面材料;三、在三电极测试中,以循环伏安法对制备Ni(OH)2/NiS异质界面材料进行过电压活化,得到高活性镍基异质电极材料。一种高活性镍基异质电极材料作为正极在镍锌电池中应用。本发明制备的高活性镍基异质电极材料具有较好的电子传输能力与电极反应动力学,其在1Ag‑1的电流密度下可获得近500mAhg‑1的质量比容量。

    一种基于PEO的可植入电池温度传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117091727A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311072606.1

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 一种基于PEO的可植入电池温度传感器及其制备方法和应用,它涉及一种传感器及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有植入电池的温度传感器的结构复杂,工艺要求高,附加监测设备多和成本高昂的问题。一种基于PEO的可植入电池温度传感器,传感器的温敏区域的材质为PEO/CMC/Gr导电复合材料,引脚的材质为银线,温敏区域的下端两侧分别与两条引脚的拐角处相连接。方法:一、制备导电浆料;二、在聚酰亚胺薄膜上分层打印引脚和温敏区域,再覆盖聚酰亚胺薄膜,得到基于PEO的可植入电池温度传感器。该传感器植入到电池内部,用于检测电池内部的温度。本发明可获得一种基于PEO的可植入电池温度传感器。

    一种基于金属有机框架核壳多孔硫化镍电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110444407A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910739719.X

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 一种基于金属有机框架核壳多孔硫化镍电极材料的制备方法及其应用,它属于金属有机框架核壳材料制备方法领域。本发明可溶性镍盐溶于无水甲醇中,搅拌均匀后再加入一定质量的均苯三甲酸,搅拌后加入高压反应釜中,将反应釜置于烘箱中加热一定时间后,自然冷却至室温,烘干后得到球形镍金属有机框架材料超声分散于无水乙醇中,再缓慢加入硫化钠水溶液置于烘箱中加热一定时间后,自然冷却至室温,得到的混合物用无水甲醇和去离子水离心清洗3次,真空烘干后得到的粉末置于管式炉中煅烧一定时间,得到所述的基于金属有机框架核壳多孔硫化镍电极材料。本发明用均苯三甲酸作有机配体形成Ni-MOF,孔径及孔率可控,有助于得到良好的循环性能。

    一种氮掺杂的单晶/无定形HVO异质结构的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117612873B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202311631792.8

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 一种氮掺杂的单晶/无定形HVO异质结构的制备方法和应用,它属于储能器件领域。本发明通过室温氨气等离子体辅助,设计并制备了一种氮掺杂单晶/无定形H3.78V6O13异质结构(N‑HVO),并将其用作超级电容器正极材料。方法:一、制备H3.78V6O13纳米片阵列;二、通过射频等离子体增强化学气相沉积制备N‑HVO纳米片阵列。本发明基于氮掺杂与异质结构的协同作用,制备的氮掺杂单晶/无定形H3.78V6O13异质结构(N‑HVO)在1A g‑1的电流密度下,释放了246.3F g‑1的比容量,同时,循环20000次后,仍具有94.5%的高容量保持率。本发明可获得一种氮掺杂的单晶/无定形HVO异质结构。

    一种氮掺杂的单晶/无定形HVO异质结构的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117612873A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311631792.8

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 一种氮掺杂的单晶/无定形HVO异质结构的制备方法和应用,它属于储能器件领域。本发明通过室温氨气等离子体辅助,设计并制备了一种氮掺杂单晶/无定形H3.78V6O13异质结构(N‑HVO),并将其用作超级电容器正极材料。方法:一、制备H3.78V6O13纳米片阵列;二、通过射频等离子体增强化学气相沉积制备N‑HVO纳米片阵列。本发明基于氮掺杂与异质结构的协同作用HVO)在1A g‑,1制备的氮掺杂单晶的电流密度下,释放了/无定形246.3FH3 .78g‑V16的比容量O13异质结构,同时(N‑,循环20000次后,仍具有94.5%的高容量保持率。本发明可获得一种氮掺杂的单晶/无定形HVO异质结构。

    一种基于共晶协同共盐体系的低温电解液的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117292951A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311505877.1

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 一种基于共晶协同共盐体系的低温电解液的制备方法和应用,它涉及一种电解液的制备方法和应用。本发明的目的是要解决水的电化学稳定窗口窄,导致比容量和能量密度受限和低温性能限制水系电解液应用。方法:将Mg(ClO4)2、尿素、LiCl和LiNO3加入到去离子水中,在磁力搅拌一段时间,再放入低温烘箱中一段时间,得到基于共晶协同共盐体系的低温电解液。一种基于共晶协同共盐体系的低温电解液在超级电容器中应用。全器件在‑30℃低温环境中以3A/g的电流密度循环15000圈后,没有明显的衰减,仍能保持66%的初始电容值,库伦效率也高达98%,这说明,本发明提供的超级电容器低温水系电解液具有较优异的电化学性能。

    一种用于储能系统安全监测的双参量薄膜传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117091653A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311072604.2

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 一种用于储能系统安全监测的双参量薄膜传感器及其制备方法和应用,它涉及一种传感器及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有传感器只能检测单一刺激信号,很难做到温度、压力双信号集成,且价格昂贵、配套设施复杂、光信号需解耦,制约了其在电池安全监测领域的发展的问题。一种用于储能系统安全监测的双参量薄膜传感器,由4个温度敏感层、1个压力敏感层、1个叉指电极、4个远端电极和4根导线组成。方法:一、制备浆料;二、制备薄膜;三、制备底层电路;四、制备传感器。一种用于储能系统安全监测的双参量薄膜传感器植入到储能系统中,用于检测储能系统内部的温度和压力。

    一种基于金属有机框架核壳多孔硫化镍电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110444407B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201910739719.X

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 一种基于金属有机框架核壳多孔硫化镍电极材料的制备方法及其应用,它属于金属有机框架核壳材料制备方法领域。本发明可溶性镍盐溶于无水甲醇中,搅拌均匀后再加入一定质量的均苯三甲酸,搅拌后加入高压反应釜中,将反应釜置于烘箱中加热一定时间后,自然冷却至室温,烘干后得到球形镍金属有机框架材料超声分散于无水乙醇中,再缓慢加入硫化钠水溶液置于烘箱中加热一定时间后,自然冷却至室温,得到的混合物用无水甲醇和去离子水离心清洗3次,真空烘干后得到的粉末置于管式炉中煅烧一定时间,得到所述的基于金属有机框架核壳多孔硫化镍电极材料。本发明用均苯三甲酸作有机配体形成Ni‑MOF,孔径及孔率可控,有助于得到良好的循环性能。

    一种二硫化锡/垂直石墨烯纳米片阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN109286011A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811140062.7

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 一种二硫化锡/垂直石墨烯纳米片阵列电极的制备方法,它属于柔性电极的制备方法。本发明在碳布上利用等离子体增强化学气相沉积法生长垂直石墨烯,反应结束后,冷却至室温,待用;在搅拌的条件下将五水四氯化锡溶解在正丁醇中,然后加入硫代乙酰胺,搅拌后得到载体溶液,待用;将制得的垂直石墨烯基底浸入制得的载体溶液中水热反应,反应后取出清洗、烘干,制得一种二硫化锡/垂直石墨烯纳米片阵列电极。本发明通过等离子体增强化学气相沉积法制备的垂直石墨烯不仅具备碳基材料高的电导率的特点,而且垂直石墨烯具有多孔状网格结构。垂直石墨烯具有良好的导电性、高孔隙率、密度低和大的比表面积,优异的电化学性能。

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