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公开(公告)号:CN109243857A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811241684.9
申请日:2018-10-24
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种超级电容器用炭质泥岩与木质素复合活性炭材料的制备方法。先对常见建筑不良填料炭质泥岩与木质素的复合材料进行预处理,去除里面的杂质,然后采用高温煅烧获得初步的炭材料,最后在硝酸溶液中进行活化处理,获得具有良好超级电容特性的炭质泥岩与木质素衍生的活性炭材料。在其制备过程中,原材料廉价易得,成本低、简单易行,并且无模版和无表面活性剂。所制备的活性炭材料超级电容器电极具有较高的比容量和良好的循环稳定性,最大比容量可达155.6F·g-1,将其组装成对称型超级电容器,循环5000次之后,库伦效率保持100%,容量保持40F·g-1以上。
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公开(公告)号:CN108649244B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201810444276.7
申请日:2018-05-10
IPC: H01M8/0226 , H01M8/18
Abstract: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池所用隔膜领域,具体是一种SPEEK/lignin复合隔膜的制备方法,解决现有商业化隔膜存在的质子交换膜钒离子渗透严重、以及价格昂贵等问题。以低成本磺化聚醚醚酮(SPEEK)为基体,将木质素(lignin)作为质子选择传导通道,采用分步分散、溶液浇注等成膜方法来制备SPEEK/lignin复合隔膜。本发明制备的复合隔膜具有良好的质子选择传导率、优异的钒离子阻隔性能、良好的机械性能和化学稳定性以及优良的单个VRB电池性能等优点,可广泛地应用于全钒氧化还原液流电池领域。
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公开(公告)号:CN110676073A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910991761.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明属于全固态柔性超级电容器领域,具体为一种电解液及基于此电解液的含有钒类氧化还原活性物质的增强型全固态柔性超级电容器及其制备方法。电解液包含支持电解质、钒类氧化还原活性物质及溶剂,全固态柔性超级电容器包括电极材料、凝胶电解质和隔膜,具有三明治结构。本发明采用简单的方法,在提高碳基柔性超级电容器的比电容同时,又有效的保持了长循环稳定性以及优异的倍率性能,显示了良好的超级电容性能。在实施过程中,本发明原材料廉价易得、成本低、简单易行,并且无模板和无表面活性剂,解决了碳基超级电容器比电容不高的问题。
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公开(公告)号:CN108538622A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810610394.0
申请日:2018-06-14
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种泡沫镍自支撑MnS纳米片超级电容器材料的制备方法。先对泡沫镍进行预处理,然后采用水热及煅烧在泡沫镍表面生长泡沫镍自支撑MnS纳米片前驱体,再将前驱体硫化生成MnS纳米片,获得基于泡沫镍自支撑MnS纳米片的超级电容器材料。本发明基于泡沫镍自支撑MnS纳米片的超级电容器材料,具有优异的电化学性能。在其制备过程中,原材料廉价易得,反应时间短、成本低、简单易行,并且无模版和无表面活性剂。所制备的泡沫镍自支撑MnS纳米片的超级电容器电极具有很高的比容量和循环稳定性。最大比容量可达1.71F·cm-2,循环1000次之后,库伦效率保持100%,容量保持率为100%。
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公开(公告)号:CN108630444B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201810443294.3
申请日:2018-05-10
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种基于碳布自支撑的多孔Ni‑Mo‑Co三元氢氧化物纳米片超级电容器材料的制备方法,解决现有金属氢氧化物超级电容器电极材料导电性差及循环性能不佳的问题。首先对碳布进行预处理,然后采用水热法在碳布表面生长多孔Ni‑Mo‑Co三元氢氧化物纳米片,获得基于多孔Ni‑Mo‑Co三元氢氧化物纳米片的超级电容器材料。本发明开发新的基于碳布自支撑的多孔Ni‑Mo‑Co三元氢氧化物纳米片的超级电容器材料,具有优异的电化学性能。所制备的碳布自支撑的多孔Ni‑Mo‑Co三元氢氧化物纳米片的超级电容器电极具有很高的比容量和循环稳定性。在其制备过程中,原材料廉价易得,反应时间短、成本低、简单易行,并且无模板和无表面活性剂。
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公开(公告)号:CN108538616B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201810610488.8
申请日:2018-06-14
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种泡沫镍自支撑纳米片堆叠的盘状MnO2超级电容器材料的制备方法。先对泡沫镍进行预处理,然后采用水热反应在泡沫镍表面生长纳米片堆叠的盘状MnO2前驱体,再将前驱体煅烧生成纳米片堆叠的盘状MnO2。本发明基于泡沫镍自支撑纳米片堆叠的盘状MnO2超级电容器材料,具有优异的电化学性能。在其制备过程中,原材料廉价易得,反应时间短、成本低、简单易行,并且无模版和无表面活性剂。所制备的泡沫镍自支撑纳米片堆叠的盘状MnO2超级电容器电极具有很高的比容量和循环稳定性,最大比容量可达1.37F·cm‑2,循环4000次之后,库伦效率保持100%,容量保持率为91.2%。
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公开(公告)号:CN108649244A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810444276.7
申请日:2018-05-10
IPC: H01M8/0226 , H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/0226 , H01M8/188
Abstract: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池所用隔膜领域,具体是一种SPEEK/lignin复合隔膜的制备方法,解决现有商业化隔膜存在的质子交换膜钒离子渗透严重、以及价格昂贵等问题。以低成本磺化聚醚醚酮(SPEEK)为基体,将木质素(lignin)作为质子选择传导通道,采用分步分散、溶液浇注等成膜方法来制备SPEEK/lignin复合隔膜。本发明制备的复合隔膜具有良好的质子选择传导率、优异的钒离子阻隔性能、良好的机械性能和化学稳定性以及优良的单个VRB电池性能等优点,可广泛地应用于全钒氧化还原液流电池领域。
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公开(公告)号:CN108400026A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810444267.8
申请日:2018-05-10
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种泡沫镍自支撑的具有多孔五面体结构的Al-Mn-Co三元金属氧化物超级电容器电极材料的制备方法,解决金属氧化物导电性能差以及循环性能不佳等问题。首先对泡沫镍进行预处理,然后采用水热法在泡沫镍表面生长具有五面体结构的Al-Mn-Co三元金属氧化物前驱体,再将前驱体煅烧生成多孔五面体Al-Mn-Co三元金属氧化物获得具有多孔五面体结构的Al-Mn-Co三元金属氧化物的超级电容器材料。所制备的泡沫镍自支撑的具有多孔五面体结构的Al-Mn-Co三元金属氧化物的超级电容器电极具有很高的比容量和优异的循环稳定性,该方法实施过程中,原材料廉价易得、反应时间短、成本低、简单易行,并且无模板和无表面活性剂。
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公开(公告)号:CN109135613B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810916877.3
申请日:2018-08-13
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C09J103/02 , C09J11/04
Abstract: 本发明提供了一种快干速燃型封口胶及其制备方法与应用。该封口胶由以下重量份的原料制备得到:淀粉基质33~35份、氧化剂45~48份、发泡剂16~17份、催干剂3~5份。该封口胶的制备方法包括以下步骤:(1)将淀粉基质分散于氧化剂中,进行氧化处理,获得悬浮浆料;(2)将悬浮浆料的温度升高,然后向悬浮浆料中依次加入发泡剂、催干剂,持续搅拌至浆体糊化成胶,即得到所述快干速燃型封口胶。本发明的封口胶灌入鞭炮筒口后能快速定型,满足封口和固引的需要,在固化后形成易于燃烧的泡沫状高分子基复合材料;与传统的泥料封口剂相比,干燥时间由24~48h缩短到12~18h,而且干燥后不易返潮。
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公开(公告)号:CN109585892A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811254035.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 长沙理工大学
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池所用隔膜领域,具体是一种磺化聚醚醚酮/改性炭质泥岩复合隔膜的制备方法,解决现有商业化质子交换膜存在的钒离子渗透严重和价格昂贵等问题。以低成本磺化聚醚醚酮(SPEEK)为基体,利用常见建筑不良填料炭质泥岩为基材,利用酸化处理方法,制备出具有优化质子传导通道的改性炭质泥岩(MCM),采用分步分散、溶液浇注等成膜方法来制备SPEEK/MCM复合隔膜。本发明制备的复合隔膜具有良好的质子选择传导率、优异的钒离子阻隔性能、良好的机械性能和化学稳定性以及优良的钒单电池性能等优点,可广泛地应用于全钒氧化还原液流电池领域。
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