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公开(公告)号:CN115497753A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211115291.X
申请日:2022-09-14
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺/竹纤维/MXene复合材料的制备方法及其产品和应用,该复合材料的制备方法包括制备多孔竹纤维粉末,再与MXene粉末制备竹纤维/MXene分散液,再加入含有苯胺的硫酸水溶液及滴加过硫酸铵的水溶液制得聚苯胺/竹纤维/MXene复合材料。并将该复合材料用于制备聚苯胺/竹纤维/MXene复合电极及组装聚苯胺/竹纤维/MXene//聚苯胺/竹纤维/MXene固态柔性对称超级电容器。本发明制备的复合材料具有优良的柔性和较大的比电容,通过增大MXene的层间距,一定程度上解决MXene材料的堆叠问题,进而应用于超级电容器中,具有优良的柔性性能和较高的比电容。
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公开(公告)号:CN116313550B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202310254108.2
申请日:2023-03-16
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01G11/40 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/48 , H01G11/50 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/583 , H01M10/36 , H01M10/38
Abstract: 本发明公开了一种MXene/氮掺杂碳材料/苞叶纤维三明治状网络结构柔性膜及其制法与应用,该柔性膜为二维MXene片层夹着三维氮掺杂碳材料,并通过苞叶纤维交织相连在一起的三明治状网络结构。首先制备氮掺杂碳材料、苞叶纤维,与MXene混合、超声,抽滤、干燥即得。可用做电极或并组装MXene/氮掺杂碳材料/苞叶纤维//金属固态柔性非对称电池和超级电容器。本发明MXene作为氮掺杂碳材料的间隔层,解决自堆叠问题,利用苞叶纤维表面羟基、羧基等含氧官能团的表面活性,将氮掺杂碳材料、MXene薄膜表面的基团通过氢键作用锚定在一起,从而增加MXene与氮掺杂碳材料的接触面积,应用于柔性水系电池和超级电容器中。
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公开(公告)号:CN116313550A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310254108.2
申请日:2023-03-16
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01G11/40 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/48 , H01G11/50 , H01G11/86 , H01M4/36 , H01M4/60 , H01M4/583 , H01M10/36 , H01M10/38
Abstract: 本发明公开了一种MXene/氮掺杂碳材料/苞叶纤维三明治状网络结构柔性膜及其制法与应用,该柔性膜为二维MXene片层夹着三维氮掺杂碳材料,并通过苞叶纤维交织相连在一起的三明治状网络结构。首先制备氮掺杂碳材料、苞叶纤维,与MXene混合、超声,抽滤、干燥即得。可用做电极或并组装MXene/氮掺杂碳材料/苞叶纤维//金属固态柔性非对称电池和超级电容器。本发明MXene作为氮掺杂碳材料的间隔层,解决自堆叠问题,利用苞叶纤维表面羟基、羧基等含氧官能团的表面活性,将氮掺杂碳材料、MXene薄膜表面的基团通过氢键作用锚定在一起,从而增加MXene与氮掺杂碳材料的接触面积,应用于柔性水系电池和超级电容器中。
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公开(公告)号:CN113955739A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111389509.6
申请日:2021-11-22
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种利用聚乙烯制备多孔碳的方法及其应用。将柠檬酸盐与聚乙烯共混,造粒,并在150‑210℃下热压制得混合片,所述柠檬酸盐与聚乙烯质量比为1:1‑100;将混合片置于管式炉中升温至150‑350℃,在空气气氛下保持0.1‑24h,将其升温至500‑1200℃,在氮气气氛下保持0.1‑24h,得多孔碳材料。本发明操作简单,成本低廉,制得的多孔碳材料可以作为电极材料应用。为废旧塑料的回收利用提供一种新的低成本的方案,得到的多孔碳材料由于其丰富的孔结构和较高的比表面积,在储能方面拥有良好的利用价值。
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