一种测定超级电容器最优功率的方法

    公开(公告)号:CN111190068A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010111985.0

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种测定超级电容器最优功率的方法,包括以下步骤:将电容器与电化学工作站连接,采用电化学阻抗谱的方法,得到交流等效串联电阻ESRac;采用连续计时电位法,在一系列不同的电流密度下进行连续充放电测试,由电压降Vdrop结合公式ESRdc=Vdrop/2×I,得出直流等效串联电阻ESRdc;绘制ESRdc对所述一系列不同的电流密度的变化曲线,得到ESRdc对电流密度的变化规律,得到ESRdc的最小值,将ESRdc的最小值代入公式P=(ΔU)2/4ESRdc,得出最优功率密度,从而得到最优功率,其中,ΔU为电压差。在本发明中,在一系列不同的电流密度下进行连续的充放电测试,得到的电位是电容器的真实电压,由电压降得出的直流等效串联电阻ESRdc更加准确的反应实际工作状态,进而求出更为准确的Pmax。

    一种氮掺杂碳材料及其制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117486191A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311201142.X

    申请日:2023-09-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳材料。所述碳材料的孔结构由微孔和介孔组成;其比表面积为950‑1080m2/g,掺杂氮的含量为2.9‑5.0wt%;氮的存在形式包括:吡啶‑N,吡咯‑N和石墨‑N。所述氮掺杂碳材料是以CaC2作为碳源、N2作为氮源,在800‑900℃下反应而生成。本发明采用了无色无味、安全性更高的N2,而非刺激性NH3或其他含氮固态物质作为氮源,有效地实现了碳材料的氮掺杂。该方法能够通过反应温度有效地调控掺杂氮的含量及形式,避免了以NH3等刺激性气体为氮源时对环境、人体带来的不利影响;所述氮掺杂碳材料具有高比电容和倍率性能。

    1,4,7,10-四氮杂环十二烷保护的炔银团簇及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118165013A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410443893.0

    申请日:2024-04-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于纳米团簇材料技术领域,具体涉及一种1,4,7,10‑四氮杂环十二烷保护的炔银团簇及其制备方法和应用。该炔银团簇采用1,4,7,10‑四氮杂环十二烷作为环配体,在炔基配体的参与下构筑出1,4,7,10‑四氮杂环十二烷保护的炔银团簇,它包括若干银原子、若干炔基配体和若干环配体,炔基配体为C≡CPh,环配体为1,4,7,10‑四氮杂环十二烷,连接在所述银‑炔团簇表面,形成配体壳层,从而调节纳米团簇具备一些超分子属性功能,使团簇具备良好的光致发光性能。

    一种超级电容器电解液及超级电容器

    公开(公告)号:CN114864300A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210439297.6

    申请日:2022-04-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器电解液及超级电容器,所述电解液包括基础电解液和添加剂,添加剂为有机铁电材料;所述有机铁电材料是由含氨基化合物与无机酸加热反应后,经重结晶得到。本发明以有机铁电材料作为超级电容器电解液添加剂,能够极大的提升超级电容器的电化学性能,表现出更高的质量比电容,并且由于过程中不涉及氧化还原反应,有利于保持功率密度在较高的水平。

    一种绿色聚六氢三嗪自润滑涂层、制备方法及其降解方法

    公开(公告)号:CN112480809A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011374079.6

    申请日:2020-11-30

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种绿色聚六氢三嗪自润滑涂层、制备方法及其降解方法,首先以N‑甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,首先以H2O为催化剂将多聚甲醛(PFA)解聚,再与1,4‑双(4‑氨基苯氧基)‑苯(TPE‑Q)反应预聚合生成中间产物半缩醛胺动态共价网络(HDCN)树脂液,大大提高了反应的速度。再将HDCN树脂液喷涂在基材表面后,采用梯度升温的方式进行固化得到聚六氢三嗪(PHT)树脂涂层。本发明制备的聚六氢三嗪自润滑涂层,制备条件简单易操作;摩擦性能优异;能实现完全降解,并且以小分子的形式回收,环保性好。

    一种绿色循环制备高电容性能碳纳米笼的方法及碳纳米笼

    公开(公告)号:CN113511643B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110527351.8

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种绿色循环制备高电容性能碳纳米笼的方法,包括如下步骤:将碱式碳酸镁和镁粉混合,得混合粉末;将混合粉末在惰性气体保护下,升温至600‑800℃,保温1‑2h,冷却至室温,得黑色粉末;向黑色粉末中加入去离子水,搅拌,加热至80‑100℃,保温1‑2h,冷却至室温;搅拌,持续通入二氧化碳,过滤,对滤体进行干燥,即得碳纳米笼;收集过滤后的滤液,于55‑100℃搅拌,保温,即得到碱式碳酸镁。将制备得到的碱式碳酸镁干燥后作为原料,即可循环制备碳纳米笼。整个过程绿色、简便、快捷,并且整个循环过程中碱式碳酸镁原料不断增多,制备得到的碳纳米笼能够作为超级电容器的电极材料,具有优异的电容性能。

Patent Agency Ranking