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一种红磷光电极及其制备方法和应用
本发明提供一种红磷光电极及其制备方法和应用,本发明的红磷光电极组成简单,原料红磷价廉,有利于广泛推广,应用于光电催化中的阳极材料时,能产生电能和/或氢能,产生最高为8.0mA/cm~2的光电流和达到每小时1.89mL的氢气产量。本发明的红磷光电极制备方法简单,成本低。
一种全有机复合电介质的制备及储能性能优化方法
一种全有机复合电介质的制备及储能性能优化方法,它涉及一种高储能密度及较高击穿介质材料。此发明是为了解决现阶段电介质电容器材料介电损耗偏高和能量存储密度较低的问题。实验方法如下:采用溶液法、刮涂工艺制备了聚偏氟乙烯(PVDF)基全有机复合介质薄膜,选用线性电介质材料聚酰亚胺(PI)、聚醚砜(PESU)、氰乙基纤维素(CR-C)、氰乙基支链淀粉(CR-S)等有机聚合物作为复合电介质中占比较少的填充相,且线性电介质材料通常具有良好的高温稳定性、较高的绝缘强度和较低的介质损耗。为获得致密的PVDF基复合电介质薄膜,以及促使PVDF分子与PI、PESU、CR-C、CR-S分子结合的更加稳定,将上述PVDF基介质薄膜进行高温热压和淬火处理。本发明制备工艺流程简便,研发的全有机复合薄膜介质具有良好的击穿强度和较高的储能密度,同时维持了聚合物自身优异的电绝缘与机械性能。本发明属于储能介质的制备及储能应用领域。
高强度自愈合水凝胶电解质的制备方法及其组装的柔性超级电容器、制备方法
本发明公开了一种高强度自愈合水凝胶电解质的制备方法及其组装的柔性超级电容器、制备方法。将甲基丙烯酰胺、丙烯酸、过硫酸钾溶于去离子水形成预聚体溶液;向预聚体溶液中通入氩气,溶液注射到模具中,模具置于恒温箱中加热聚合,待聚合后取出浸泡到去离子水中;将聚(甲基丙烯酰胺-co-丙烯酸)水凝胶浸泡在盐溶液中直至溶胀平衡状态;设计蛇形叉指电极结构,打印制成掩膜版;裁剪相同大小后上覆盖掩膜版,涂石墨烯浆料和银-氯化银浆料,引出两根导线,贴胶带封装得到柔性超级电容器。本发明的聚(甲基丙烯酰胺-co-丙烯酸)水凝胶电解质膜具有高强度、柔性、可自愈合的优势,柔性超级电容器具有高强度、可拉伸、可弯曲的优势。
一种无粘结一体化碳化钛材料及其制备方法
本发明涉及一种无粘结一体化碳化钛材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)提供碳纳米管膜;(2)采用电沉积400-1000秒在碳纳米管表面包覆水合钛层;(3)将碳纳米管/水合钛材料在氩气中1200-1300℃下进行热处理生成碳化钛纳米管膜;(4)重复(3)在1200-1300℃下与粒径8000-10000目的石墨反应,生成无粘结一体化碳化钛材料。所述无粘结一体化碳化钛材料,具有高功率密度、高能够密度和长循环寿命的优点,在超级电容器领域具有广阔的运用前景。
氧原子原位掺杂MAX相和原位掺杂MXene柔性膜电极材料及其制备方法和应用
本发明公开了氧原子原位掺杂MAX相和原位掺杂MXene柔性膜电极材料及其制备方法和应用,制备方法以M位金属粉、Al粉、C粉以及M位金属氧化物粉为原料充分混合均匀进行高温气氛烧结,得到氧原子掺杂量可精确控制的原位掺杂MAX相材料,再利用含氟酸性刻蚀剂刻蚀MAX相材料中间的A层原子,并超声辅助剥离和离心洗涤,得到氧原子掺杂量可精确控制的原位掺杂MXene纳米片,分散于去离子水中制备得到悬浮液,将悬浮液进行真空抽滤和真空干燥,即得到柔性膜电极材料,制备方法简单可控,产率较高,制备的电极材料电化学性能优异,在超级电容器、锂、钠、钾、锌、铝、钙和镁离子电池等领域表现出优异的电化学性能并具有广泛应用前景。
一种氮掺杂多孔片层炭及其制备方法和应用
本发明公开了一种氮掺杂多孔片层炭及其制备方法和应用。本发明的氮掺杂多孔片层炭的制备方法包括以下步骤:将含氮化合物、氯化物、活性添加剂和碳源混合加热至共熔,再在保护气氛中进行煅烧,即得氮掺杂多孔片层炭。本发明的氮掺杂多孔片层炭具有优异的电化学性能,且制备工艺简单、反应可控、清洁环保、成本低廉,具有很好的工业化应用前景。

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