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公开(公告)号:CN114263038A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111541730.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 常州大学
IPC: D06M13/144 , D06M15/285 , D06M11/13 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种人工肌肉,特别涉及一种以碳纤维为基底的PH响应人工肌肉的制备方法,将分离出的碳纤维束两端固定并充分垂直拉伸,通过溶液‑凝胶法制备具有PH响应的聚合物混合溶液,然后将混合溶液滴涂在竖直挂立的纤维束上,在常温下引发聚合并冷冻干燥,形成气凝胶复合纤维,最后通过负载加捻以及聚合物激活处理,得到PH响应人工肌肉。采用碳纤维作为致动器基底材料,提高了聚合物致动的应力应变能力和循环寿命,并提供了聚合膨胀时的作用力方向,使聚合物满足致动器发展中应用性的要求;同时纤维基底为聚合物提供了较大的表面积,利于酸碱溶液的渗透,提高了聚合物的PH响应速度。
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公开(公告)号:CN117878344A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410045770.1
申请日:2024-01-12
Applicant: 常州大学
IPC: H01M8/00 , H01M4/90 , H01M8/0221 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种同轴型纤维燃料电池的制备方法及其应用,包括如下具体步骤:利用富勒烯C60锚定FeII3[{CoIII(CN)6}2]合成阴极粉末催化剂;制备碳纳米管片用于负载阴极粉末催化剂,制备纤维阴极电极;在纤维阴极电极上,电纺一层聚丙烯腈膜作为隔膜;在电纺完隔膜后的纤维阴极电极上,卷绕一层金属丝作为阳极电极;将上述电极放入硅胶管中,引出正负极,用密封胶封上一端后,注入过氧化氢燃料电解液,从而制备出同轴型纤维燃料电池。本发明以碳纳米管纱线为轴心基体,构建高活性、高稳定性的阴极催化电极,结合静电纺丝膜构建同轴型阴阳电极,可以在同一个轴内从而避免使用昂贵的隔膜,避免阴阳极短路。
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公开(公告)号:CN111223687B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010031152.3
申请日:2020-01-13
Abstract: 本发明属于柔性可穿戴储能设备领域,具体涉及一种基于MXene/PANI的高容量线性超级电容器电极的制备方法,将MXene分散液与苯胺的盐酸溶液按比例混合后,在低温下自组装生成MXene/PANI复合材料,再将该材料加入少量去离子水研磨成浆料涂敷在玻璃板上制备复合薄膜,并经冷冻干燥,使用胶带剥离,再通过电机加捻将薄膜制备成线性电极。本发明的线性超级电容器由于MXene和PANI材料在酸性电解液中都能表现额外的赝电容,且相比于湿法纺丝过于紧密的电极结构,机械加捻后电极有更为丰富的孔隙,带来了更高的活性表面积。此外,解决了MXene成膜后脆性较大,机械性能较差的问题。
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公开(公告)号:CN113571706A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110783170.1
申请日:2021-07-12
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于电池正极材料技术领域,特别涉及一种PEDOT包覆的二次水系锌离子电池正极材料及其制备方法,其中二次水系锌离子电池正极材料为:铁氰化铜‑CuHCF。本发明采用原位聚合的方法,使得PEDOT附着在正极材料上,从而在正极材料的表面形成一层致密的保护层,继而减少了正极材料与电解液的直接接触;更重要的是,CuHCF表面形成的致密保护层提高了其结构稳定性。PEDOT包覆的铁氰化铜‑CuHCF具有良好的导电性和循环性;其制备方法简单,是一种很有前途的水系锌离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN111302327A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010098372.8
申请日:2020-02-18
IPC: C01B32/184 , D01F9/08 , H02N2/18 , H02N2/00
Abstract: 本发明属于压电纳米发电机领域,具体涉及一种基于氧化锌纳米纤维/石墨烯复合气凝胶制备高弹性压电能量采集器的方法,具体方法为:石墨烯气凝胶的制备,氧化锌纳米纤维前驱液的制备,将氧化锌纳米纤维掺杂到石墨烯气凝胶中制得氧化锌纳米纤维/石墨烯复合气凝胶。然后,将其制备成压电能量采集器。本发明采用水热法将氧化锌纳米纤维掺杂到石墨烯气凝胶中,既不破坏气凝胶的内外结构,使其保持外观好、高弹性的优点,又能使氧化锌纳米纤维均匀的分布在气凝胶内部,使其获得压电能量收割的能力。
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公开(公告)号:CN111268638A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010067988.9
申请日:2020-01-21
IPC: B81B3/00 , B81C1/00 , C01B32/168 , C01B32/174 , C01B32/198
Abstract: 本发明涉及能量收集技术领域,具体涉及一种以碳纳米管石墨烯气凝胶为负极材料的能量收集器件及制备方法,先分别制备碳纳米管和氧化石墨烯分散液,将其混合均匀后超声分散形成均匀混合液;混合液经反应后得到复合材料水凝胶;将水凝胶水醇透析后,冷冻干燥得到碳纳米管石墨烯气凝胶;将金属铜箔、导电银浆与气凝胶按“三明治”结构制备成能量收集器件负极,用泡沫镍作正极,氯化钠溶液为电解液,PVDF作为外壳,完成封装制得能量收集器件。本发明采用碳纳米管石墨烯气凝胶作为电极材料,提高了器件的机械性能与弹性,使器件满足当代电子器件柔性化的要求。此外,制作工艺简单、器件稳定性好,有利于通过器件的串联,提高器件的输出电压。
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公开(公告)号:CN111223687A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010031152.3
申请日:2020-01-13
Abstract: 本发明属于柔性可穿戴储能设备领域,具体涉及一种基于MXene/PANI的高容量线性超级电容器电极的制备方法,将MXene分散液与苯胺的盐酸溶液按比例混合后,在低温下自组装生成MXene/PANI复合材料,再将该材料加入少量去离子水研磨成浆料涂敷在玻璃板上制备复合薄膜,并经冷冻干燥,使用胶带剥离,再通过电机加捻将薄膜制备成线性电极。本发明的线性超级电容器由于MXene和PANI材料在酸性电解液中都能表现额外的赝电容,且相比于湿法纺丝过于紧密的电极结构,机械加捻后电极有更为丰富的孔隙,带来了更高的活性表面积。此外,解决了MXene成膜后脆性较大,机械性能较差的问题。
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公开(公告)号:CN107634210B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710872817.1
申请日:2017-09-22
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种高性能的锂/钠电池负极材料及其制备方法,采用水热法制备碳纳米管/多孔碳复合导电网络结构材料,采用升华‑凝华法制备红磷/碳纳米管/多孔碳复合材料。该复合材料结构的特点是:导电网络是多孔碳包裹碳纳米管,多孔碳由介孔和微孔组成。复合结构中多孔碳微孔孔道被红磷填充;介孔基本未被填充,通道保持通畅,但是延伸至复合结构表面的介孔孔口被红磷覆盖;复合结构表面没有红磷堆积。利用该材料组装的锂电池和钠电池同时具有高容量、高倍率、高首次库伦效率和高稳定性。
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公开(公告)号:CN107068412A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611118501.5
申请日:2016-12-08
Applicant: 常州大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01G11/32 , H01G11/36 , H01G11/56 , H01G11/84
Abstract: 本发明涉及一种高功率的长线性超级电容器,包括导电基底、活性物质和凝胶电解液,所述活性物质滴涂在所述导电基底上,所述活性物质上覆设有碳纳米管薄膜,所述碳纳米管薄膜上涂敷有凝胶电解液,所述导电基底为顺排碳纳米管薄膜/银纳米线/顺排碳膜的三明治结构,所述活性物质为GO/MCNTs复合物,所述凝胶电解液为PVA/H3PO4电解液,所述长线性超级电容器的制备方法为:利用三明治结构,即顺排碳膜/银纳米线/顺排碳膜,再在其上沉积活性材料,加捻形成线性电极,最后利用相同两个线性电极加捻制备长线性超级电容器。其效率高,稳定性好,有利于实现工业化大生产,提高了长线性超容的轴向导电性,从而提高长线性超容的功率特性。
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公开(公告)号:CN118576367A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410632251.5
申请日:2024-05-21
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种燃料直接驱动的人工肌肉的制备方法及其应用,包括如下具体步骤:将从碳纳米管森林上拉出来的碳纳米管薄膜堆叠后,通过面内折叠‑阿基米德加捻法预加捻成疏松的纤维,然后在预加捻的纤维的褶皱上通过喷涂催化剂前驱体溶液,制备成纤维电极,之后继续加捻成缠绕结型的纤维人工肌肉,将所述的纤维人工肌肉作为阴极放入螺线型软管腔内,软管腔内壁上粘附波纹型多层复合型金属网栅作为阳极,注入燃料电解液或通入燃料气体实现燃料催化驱动。本发明的纤维人工肌肉无需外部电源直接利液体或气体燃料驱动,在柔性驱动器领域具有非常好的应用前景。
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