一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112863900B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202110004860.2

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法,将氧化石墨烯分散于水中,磁力搅拌制成氧化石墨烯水分散液;将多孔石墨烯加入氧化石墨烯水分散液中,磁力搅拌、超声分散制得分散液A;向分散液A中加入碳纳米管,并加入粘结剂a,经匀浆,磁力搅拌、超声分散制成稳定分散液B;向稳定分散液B中加入导电炭黑,磁力搅拌,超声分散制成导电剂分散液C;将导电剂分散液C、活性炭和粘结剂b加入去离子水超声分散,经真空搅拌震荡制成超级电容器浆料涂覆在涂碳铝箔上,将涂覆好的涂碳铝箔进行烘干处理,然后再进行真空干燥处理和压实处理,随后裁剪成电极封装制成超级电容器。本发明制备过程操作简单,可控性高。

    一种超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113077998A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110302866.8

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极及其制备方法,将三氯化钌水合物颗粒在干燥的惰性气体氛围下研磨为粉末,将粉末与石墨烯混合后进行搅拌和研磨,混合均匀得到粉末A;对粉末A进行微波处理得到粉末B;将粉末B溶于乙醇中进行离心和减压过滤处理,烘干得到二氧化钌晶体;将石墨烯、二氧化钌晶体、粘结剂和导电剂混合得到混合物C,加入N‑甲基吡咯烷酮得到电极浆料,对电极浆料进行超声分散,随后进行磁力搅拌;将分散均匀的电极浆料进行加热烘干至粘稠状,涂覆在不锈钢网上进行真空烘干处理,裁片得到超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极。本发明制备过程简单、可控性高、流程安全,有效降低生产成本,实现规模化生产。

    一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112863900A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110004860.2

    申请日:2021-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用多孔石墨烯电极及其制备方法,将氧化石墨烯分散于水中,磁力搅拌制成氧化石墨烯水分散液;将多孔石墨烯加入氧化石墨烯水分散液中,磁力搅拌、超声分散制得分散液A;向分散液A中加入碳纳米管,并加入粘结剂a,经匀浆,磁力搅拌、超声分散制成稳定分散液B;向稳定分散液B中加入导电炭黑,磁力搅拌,超声分散制成导电剂分散液C;将导电剂分散液C、活性炭和粘结剂b加入去离子水超声分散,经真空搅拌震荡制成超级电容器浆料涂覆在涂碳铝箔上,将涂覆好的涂碳铝箔进行烘干处理,然后再进行真空干燥处理和压实处理,随后裁剪成电极封装制成超级电容器。本发明制备过程操作简单,可控性高。

    一种超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113077998B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110302866.8

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极及其制备方法,将三氯化钌水合物颗粒在干燥的惰性气体氛围下研磨为粉末,将粉末与石墨烯混合后进行搅拌和研磨,混合均匀得到粉末A;对粉末A进行微波处理得到粉末B;将粉末B溶于乙醇中进行离心和减压过滤处理,烘干得到二氧化钌晶体;将石墨烯、二氧化钌晶体、粘结剂和导电剂混合得到混合物C,加入N‑甲基吡咯烷酮得到电极浆料,对电极浆料进行超声分散,随后进行磁力搅拌;将分散均匀的电极浆料进行加热烘干至粘稠状,涂覆在不锈钢网上进行真空烘干处理,裁片得到超级电容器用二氧化钌/石墨烯复合电极。本发明制备过程简单、可控性高、流程安全,有效降低生产成本,实现规模化生产。

    去除固态电解质表面碳酸锂污染物并生成保护层的方法

    公开(公告)号:CN113666746A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110914615.5

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种去除固态电解质表面碳酸锂污染物并生成保护层的方法,将表面带有碳酸锂污染物的石榴石型固态电解质浸泡在六氟磷酸锂溶液中,以去除碳酸锂污染物,并原位生成含有氟化锂的保护层,阻止电解质暴露在水和二氧化碳中时表面碳酸锂污染物的再次生成。相比现有文献和方法,本发明提供的方法处理步骤简单、成本低、耗能少、较为绿色环保,适于大规模使用,同时在处理过程中不会破坏电解质表面原本的结构和形貌。经处理的石榴石型固态电解质具有较小的对锂接触阻抗和优异的循环稳定性,具有良好的应用价值。

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