一种纤维状超级电容器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119889936A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510124109.4

    申请日:2025-01-26

    Inventor: 孙洲

    Abstract: 本发明为半导体材料领域,具体本发明涉及一种新型纤维状超级电容器,针对现存该类电容器能量密度低、功率密度不足、循环稳定性差及制备工艺不成熟等问题开展创新。通过设计复合碳纳米管纤维、金属氧化物‑聚合物复合电极,革新凝胶与离子液体电解液,优化同轴、编织型器件结构,配合改良制备工艺,实现性能跃升。经测试,能量密度提30%‑50%,功率密度升20%‑40%,循环稳定性显著增强,还具备低温适应、自修复特性,为柔性储能应用提供优解。

    一种石墨烯超级电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN119852101A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510229442.1

    申请日:2025-02-28

    Applicant: 张池

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯超级电容器及其制造方法,属于超级电容器技术领域。本发明取消传统超级电容器中的电解液,用高介电常数的陶瓷为电介质,以利于提高单体耐压;采用石墨烯做电极增大电极材料的比表面积,进而增大超级电容容量。为了使两电极的距离更小从而获得大容量和增大能量密度,本发明采用光刻技术或化学气相沉积技术,使介质层厚度为5nm‑100nm,同时减小电极厚度,有利于进一步提升能量密度。另外,由于没有使用电解液,本发明不存在电解液泄漏的风险,不会在高温或者低温时性能不稳定,大大减少漏电流,提高使用的安全性,无电解液的设计,使得电容更加的紧凑轻便,提高能量密度和充电速度。

    一种水泥/活性炭复合材料超级电容电极的制备及应用

    公开(公告)号:CN119822735A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510044329.6

    申请日:2025-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种水泥/活性炭复合材料超级电容电极的制备方法,包括:取水泥和导电活性炭加入去离子水中,搅拌得到掺碳水泥混合物;将掺碳水泥混合物添加至柔性硅胶模具里,在压实的同时将上下横截面抹平,并进行超声振捣;超声振捣后将其放入水泥标准养护箱中养护,随后进行脱模;脱模得到掺碳水泥块,在水泥标准养护箱中养护,得到掺碳水泥试件;将掺碳水泥试件放置于金喷涂仪器中,进行喷涂,得到掺碳水泥电极片。本发明相比于传统的电极片制成技术能极大地降低生产成本,提高生产效率;也可以改变导电活性炭的掺入量与控制喷金次数,从而实现对水泥基活性炭电极片结构的调控,进而达到研究其电化学性能及其机理的目的。

    一种交错氧化亚铜微米立方体的电化学制备方法

    公开(公告)号:CN119776940A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411985198.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种交错氧化亚铜微米立方体的电化学制备方法,属于电极材料制备技术领域。该方法以室温下的氧化还原反应为主要合成机理,清洁的泡沫铜为铜源,在碱性溶液和过硫酸盐的混合溶液中反应一定时间,对泡沫铜中间体依次进行清洗、真空干燥、煅烧处理。随后在三电极体系中,以处理得到的泡沫铜为工作电极,在亚硒酸溶液中对其进行电化学处理,制备出高结晶性氧化亚铜材料,该材料呈现出交错的微米立方体形貌,立方体表面光滑平整。并将其应用于储能领域,在大电流密度下仍可实现高面积比容量,最高面积比容量为1556mF/cm2。本发明简单易操作、制备周期短、节能、高效、廉价。

    一种柔性全固态N型超级电容器二极管及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119724939A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411909495.X

    申请日:2024-12-24

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陈涛 翟冬梅 吕甜

    Abstract: 本发明涉及一种柔性全固态N型超级电容器二极管及其制备方法和应用。所述N型超级电容器二极管(N–CAPode)的特征在于以氧缺陷插层氧化钼为工作电极、活性炭作为对电极、碳纳米管薄膜为集流体、聚乙烯醇/磷酸(或高氯酸、或硫酸)水凝胶为电解质。得益于氧化钼独特的结构和电荷双重离子筛分效应,所制得的N–CAPode具有在负偏压方向存储电荷的特性,不仅表现出高的比电容,展现出优异的二极管整流特性。此外,高分子凝胶电解质的使用赋予该N型超级电容器二极管在反复弯曲、甚至折叠过程中依然保持其优异的电化学性能和整流特性。基于该全固态N–CAPode,构建了集能量储存与逻辑控制于一体的集成器件。

    一种预锂化钛基超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119626785A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411721426.6

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明属于电化学储能技术领域,具体涉及一种预锂化钛基超级电容器及其制备方法。预锂化钛基超级电容器,包括负极片、正极片、隔膜、电解液及壳体,所述负极片为预锂化钛酸锂基负极片,极片预嵌锂量为150~165mAh/g,所述负极片总容量与正极片总容量之比1.9~3.5,电解液注入量为1.5~2.5g/Ah。本发明将预锂化钛酸锂基负极片与球形多孔碳基正极片,形成一种新型预锂化钛基超级电容器,其基于锂离子传输机制,不消耗所注入的电解液,从而降低电解液使用量,超级电容器的能量密度、循环性能得到显著改善,另外,正极使用合理比表面积的球形多孔碳,可以保证锂离子从不同方向吸附到正极表面,从而倍率性能和功率密度得到改善。

    一种应用于超级电容器正极的异质结构材料制备方法

    公开(公告)号:CN119517628A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411664806.0

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超级电容器正极的异质结构材料制备方法,涉及能量存储材料技术领域,包括以下步骤:将20份铁氰化钾溶解在160份去离子水中得到溶液A,将20份氯化钾和26份六水合氯化镍溶解在160份去离子水得到溶液B,此一种应用于超级电容器正极的异质结构材料制备方法,本发明的一种NiFe2O4@Fe2O3异质结构超级电容器电极材料具有高的倍率性能和循环稳定性,经过电化学测试显示,其比电容在1A/g时为971F/g,30A/g时为603.4F/g,在较高的电流密度下其比电容仍旧有62.1%的保持率,说明此材料具有良好的倍率性能;同时,经过10000次5A/g的高电流密度的充放电循环测试显示,10000次充放电循环后,其比电容没有明显下降,比电容保持率近80%。

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