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。

    一种微米级多孔铜箔及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113089032A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110322291.6

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种微米级多孔铜箔及其制备方法与应用,对钛片进行预处理,然后将光刻胶均匀涂布在钛片上,将具有多孔矩阵形状的掩模版放置在钛片上进行光刻处理;然后对钛片进行显影处理;将显影处理后的钛片作为电镀阴极基底放入电镀液中进行电镀;再将铜箔从钛片上剥下;制得微米级多孔铜箔。本发明方法光刻的设备、电解的设备、条件简单,原材料易取,操作工艺简单,时间短,钛基底作为模板可重复使用,适宜大规模生产。

    一种多孔石墨烯增强的超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110895999A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201911221685.1

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种多孔石墨烯增强的超级电容器及其制备方法,将活性炭、多孔石墨烯和PVDF混合后加入N-甲基吡咯烷酮溶剂,球磨搅拌制成电极浆料,涂覆在涂炭铝箔上;将涂覆好的涂炭铝箔放入鼓风烘箱中烘干处理,将烘干的涂炭铝箔放入抽真空烘箱中继续处理,放在电动对辊机上辊压紧实制成极片;将制备好的极片剪裁后封装制成超级电容器。本发明设计简单,制备流程无污染,无高温,过程安全。可降低成本进行大规模生产,实现高能量密度的多孔石墨烯基超级电容器的广泛应用。

    一种基于微波加热的复合材料及储热系统和其工作方法

    公开(公告)号:CN110345542A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910592641.3

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波加热的复合材料及储热系统和其工作方法,包括蓄热相变材料和吸波材料,蓄热相变材料和吸波材料的质量比为1:(0.01~0.02),将蓄热相变材料和吸波材料加热熔融或混合制成复合材料,复合材料经微波加热后的储热温度为91~607℃。本发明利用新能源或谷电为微波系统供电,微波环境对复合材料进行加热储热,并且通过循环供暖用水,将储存的热量提供给用户端使用。绿色环保,成本较低,储热迅速,是一种非常有前景的新机制。

    一种微波加热储能用复合相变材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110283573A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910592630.5

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种微波加热储能用复合相变材料及其制备方法和应用,复合相变材料包括相变材料和石墨烯,相变材料和石墨烯的质量比为1:(0.01~0.05),复合相变材料的相变温度为54~62℃,熔化热为200~220J/g,密度为0.9g/cm3。本发明设计简单,制作流程无需真空等苛刻环境,可降低成本且更加安全,可以大批量规模化生产,利用微波对保温杯进行快速加热并储存大量热能,满足日常对饮品的保温需求,保温时间长,节约成本,且无任何附加装置。

    一种高电压“三明治”结构凝胶聚合物电解质、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119069265A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411289445.6

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 一种高电压“三明治”结构凝胶聚合物电解质、制备方法及其应用,电解质包括由聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)静电纺丝得到的纤维状膜,以及纤维状膜两侧由聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)包裹水解后的无机纳米材料羟基磷灰石(HAP)形成的介电层结构;本发明利用可降解材料聚乳酸(PLA)和聚己内酯(PCL)作为内部纤维状膜,同时利用N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺(MBA)交联剂可以构建纤维状膜内部多孔结构,增加电解质纤维状膜的表面积,有利于储存更多电解液,并且利用聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)包裹羟基磷灰石(HAP)纳米颗粒在外部两侧构建超薄介电层,既能够减缓电解液的挥发以及流失,同时介电层的存在也能减缓电解液在高电压下的极化程度。

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