CN106169380A - 一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法 - Google Patents
一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106169380A CN106169380A CN201610595005.2A CN201610595005A CN106169380A CN 106169380 A CN106169380 A CN 106169380A CN 201610595005 A CN201610595005 A CN 201610595005A CN 106169380 A CN106169380 A CN 106169380A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- fabric
- electrode material
- preparation
- carbon electrode
- supporting carbon
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 title claims abstract description 25
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 19
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 19
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims abstract description 63
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 18
- 238000003763 carbonization Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 claims abstract description 5
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 12
- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 claims description 6
- 229910052756 noble gas Inorganic materials 0.000 claims description 6
- KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N Terephthalic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1 KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 5
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 4
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 3
- 229920003043 Cellulose fiber Polymers 0.000 claims description 2
- -1 linen Substances 0.000 claims description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 2
- 239000004627 regenerated cellulose Substances 0.000 claims description 2
- SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N N,N‐diethylformamide Chemical group CCN(CC)C=O SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- UXGNZZKBCMGWAZ-UHFFFAOYSA-N dimethylformamide dmf Chemical compound CN(C)C=O.CN(C)C=O UXGNZZKBCMGWAZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 abstract description 3
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000004753 textile Substances 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 6
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 6
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 5
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000002484 cyclic voltammetry Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 3
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 3
- 238000010408 sweeping Methods 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 239000006258 conductive agent Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000004043 dyeing Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011837 pasties Nutrition 0.000 description 1
- 239000002798 polar solvent Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 239000002759 woven fabric Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
- H01G11/00—Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
- H01G11/84—Processes for the manufacture of hybrid or EDL capacitors, or components thereof
- H01G11/86—Processes for the manufacture of hybrid or EDL capacitors, or components thereof specially adapted for electrodes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/13—Energy storage using capacitors
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
本发明涉及一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,包括:将织物浸渍于碱溶液中,振荡,洗涤,烘干;将造孔剂溶于有机溶剂中,搅拌条件下加入织物,然后在室温条件下继续搅拌0.5‑2h,然后将织物洗涤,晾干,预氧化,然后碳化,即得。本发明的制备方法简单易行,原料丰富,价格低廉;本发明制备的电极材料具有柔性三维导电网络结构和良好的电化学性能,在便携式电子产品及智能纺织品领域将具有良好的应用前景。
Description
技术领域
本发明属于柔性电极材料的制备领域,特别涉及一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法。
背景技术
随着我国经济的发展以及人口的增长,对于能源的消耗量日益增多,传统的煤、石油等不可再生的能量资源日益枯竭,同时这些能源在利用过程中又会产生环境污染等问题,这使得环境问题和能源问题日益突出。因此寻求可再生的清洁能源对于减少环境污染,促进人类的可持续发展具有十分重要的意义。
超级电容器因此具有能量密度高、循环寿命长、稳定性好等性能,作为一种新型的电能存储器件受到社会的广泛关注(R.Kotz,M.Carlen,Electrochim.Acta 45(2000)2483e2498.P.Simon,Y.Gogotsi,Nat.Mater.7(2008)845e854.M.F.El-Kady,V.Strong,S.Dubin and R.B.Kaner,Science,2012,335,1326–1330.B.Dyatkin,V.Presser,M.Heon,M.R.Lukatskaya,M.Beidaghi and Y.Gogotsi,ChemSusChem,2013,6,1169–2280.G.P.Wang,L.Zhang and J.J.Zhang,Chem.Soc.Rev.,2012,41,797–828.)。超级电容器由五部分组成,分别为电极、隔膜、电解液、集流体、外壳,其中电极是超级电容的核心。传统的电极材是将电极材料粉末和导电剂、粘结剂混合均匀后调成糊状,然后涂覆于集流体上,干燥后压片,传统的电极制作过程繁琐,而且导电剂和粘结剂的加入增加了整个器件的质量,粘结剂的引入可能堵塞电极的孔隙、降低材料的利用率以及增加电极的内阻(S.Chabi,C.Peng,D.Hu,Y.Zhu,Adv.Mater.26(2013)2440e2445)。为简化电极的制作,需要开发三维自支撑的超级电容器的电极材料。
随着电子科技的迅速发展,柔性显示屏、可穿戴多媒体器件等便携式电子设备正日益走进人们的生活,与柔性电子产品相匹配的柔性轻便的超级电容器在储能领域具有巨大的应用前景。迄今为止,很多研究都致力于开发柔性、可弯曲的薄膜型超级电容器,虽然已经取得了一定进展,但是设计开发价廉、轻质、电化学性能优异和加工性能优良的柔性电极材料依然是一个富有挑战性的难题
在众多研究的柔性基材中(如泡沫镍、纤维素纸、海绵、碳布等),来源广泛、价格低廉、环境友好的可再生的天然纤维素织物成为柔性储能结构单元载体的理想首选材料。但是,由于天然纤维织物本身的导电性差,织物能量存储需要具有良好导电性能的联通网络作为骨架。若能将纺织品赋予电化学性能,则其在超级电容器方面将具有广泛的应用价值(W.J.Chen,Y.M.He,X.D.Li,J.Y.Zhou,Z.X.Zhang,C.H.Zhao,C.S.Gong,S.K.Li,X.J.Pan,E.Q.Xie,Nanoscale 5(2013)11733e11741.M.Kim,Y.Hwang,J.Kim,Phys.Chem.Chem.Phys.16(2014)351e361.R.Amade,E.Jover,B.Caglar,T.Mutlu,E.Bertran,J.Power Sources 196(2011)5779e5783)。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,本发明不需要添加任何导电材料及粘结成分,而是直接将织物碳化转变成导电织物,该方法简单易行,对原料的要求低,成本低;且所制得的织物具有轻柔、导电、超亲水等优点,应用前景广阔。
本发明的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,包括:
(1)将织物浸渍于溶液中去除表面的杂质,振荡,洗涤,烘干;
(2)将造孔剂溶于有机溶剂中,搅拌条件下加入步骤(1)得到的织物,然后在室温条件下继续搅拌0.5-2h,然后将织物洗涤,晾干,预氧化,然后碳化,即得柔性自支撑碳电极材料。
所述步骤(1)中织物为纯棉织物、麻织物、再生纤维素织物、纤维素纤维的混纺织物中的一种或几种。
所用织物还包括前处理纤维素织物、染色和印花纤维素织物。
所述步骤(1)中溶液为碱溶液或酸溶液,根据织物具体情况选择,其中碱溶液为10-25g/L的氢氧化钠溶液。
所述步骤(1)中振荡为90-98℃下恒温振荡0.5-1h;烘干温度为55-65℃。
所述步骤(1)中洗涤为去离子水清洗至中性;烘干为烘干至恒重。
所述步骤(2)中搅拌条件下加入步骤(1)的织物,其中搅拌速率为1500r/min。
所述步骤(2)中织物、溶剂、造孔剂的质量比为1:10~20:0.5~1。
优选步骤(2)中织物、溶剂、造孔剂的质量比为1:10:0.5。
所述步骤(2)中造孔剂为易升华的物质,包括PTA、I2等低熔点的物质。
所述步骤(2)中造孔剂为精对苯二甲酸PTA、I2中的一种。
所述步骤(2)中有机溶剂为强极性溶剂,DEF、DMF、DMSO中的一种。
所述步骤(2)中预氧化具体为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至160℃,恒温0.5-1h,然后以2℃/min的速率降至室温,期间(降温期间)开始通入惰性气体至管内的空气排尽。
所述步骤(2)中碳化为在通有氩气的管式炉中600-1000℃高温碳化。
所述碳化具体为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至600-1000℃,恒温10-90min,以3-5℃/min的速率降至25℃。
本发明利用直接碳化的方法将织物转变成具有优异电化学性能的织物。
有益效果
(1)本发明制备的超级电容器的电极材料在中性电解质中具有良好的比电容和充放电性能。在1mol/L的Na2SO4溶液中,扫速为2mV/s时,比电容为220F/g;
(2)本发明的制备方法简单易行,避免了传统导电材料的使用,减少了成本,同时使用的织物可为废弃织物减少了污染和能源的浪费;
(3)本发明制备的电极材料具有良好的导电性,其方阻在30-70Ω/sq,且具有联通的三维导电网络;
(4)本发明不需要添加任何导电材料及粘结成分,而是直接将织物碳化转变成导电织物,该方法简单易行,对原料的要求低,成本低;且所制得的织物具有轻柔、导电、超亲水等优点,应用前景广阔。
附图说明
图1是实施例1制得的碳化织物的循环伏安测试图;
图2是实施例1制得的碳化织物的恒电流充放电测试图;
图3是实施例1制得的碳化织物的扫描电子显微镜图;
图4是实施例1制得的碳化织物的透射电镜图;
图5是实施例2制备的碳化织物的循环伏安测试图;
图6是实施例2制备的碳化织物的恒电流充放电测试图;
图7是实施例2制得的碳化织物的扫描电子显微镜图;
图8是本发明制得的碳化织物的拉曼谱图;
图9是本发明制得的碳化织物的XRD图。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1
本实施例采用纯棉机织物
(1)将1g纯棉织物放在溶度为20g/L的氢氧化钠溶液中,95℃下恒温振荡1h,用去离子水清洗至中性,60℃下烘干至恒重;
(2)在10gDMF中加入0.5g的造孔剂,将其超声为均一溶液,然后加入步骤(1)中的织物,在1500r/min下搅拌1小时;
(3)将步骤(2)中织物用去离子水清洗干净,然后晾干;
(4)织物首先经过预氧化处理,然后惰性气体保护下进行碳化;其中预氧化处理工艺为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至160℃,恒温1h,然后以2℃/min的速率降至室温,期间(降温期间)开始通入惰性气体—氩气至管内的空气排尽。
碳化具体为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至800℃,恒温1h,以5℃/min的速率降至25℃。
通过对碳化织物进行电化学性能测试(见说明书附图1、2),从其循环伏安曲线可算得在扫速为5mV/s其比电容为141.19F/g。利用四探针电阻仪测得碳化织物的方阻为36.7Ω,电阻率为1.69Ω·cm。
实施例2
本实施例采用纯棉针织物
(1)将1g纯棉针织物放在溶度为15g/L的氢氧化钠溶液中,95℃下恒温振荡1h,用去离子水清洗至中性,60℃下烘干至恒重;
(2)在10gDMF中加入0.5g的造孔剂,将其超声为均一溶液,然后加入步骤(1)中的织物,在1500r/min下搅拌1小时;
(3)将步骤(2)中织物用去离子水清洗干净,然后晾干;
(4)织物首先经过预氧化处理,然后惰性气体保护下进行碳化,即得。其中预氧化处理工艺为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至160℃,恒温1h,然后以2℃/min的速率降至室温,期间(降温期间)开始通入惰性气体—氩气至管内的空气排尽;
碳化具体工艺为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至700℃,恒温20min,以5℃/min的速率降至25℃。
通过对碳化织物进行电化学性能测试(见说明书附图5、6),从其循环伏安曲线可算得在扫速为5mV/s时其比电容为119.39F/g。利用四探针电阻仪测得碳化织物的方阻为118Ω,电阻率为6.3Ω·cm。
实施例3
本实施例采用麻织物
(1)将1g纯麻织物放在溶度为1mol/L的硫酸溶液中室温下处理24小时,用于杂质的去除。然后用去离子水清洗至中性,60℃下烘干至恒重;
(2)在10g DMF中加入0.5g的造孔剂,将其超声为均一溶液,然后加入步骤(1)中的织物,在1500r/min下搅拌1小时;
(3)将步骤(2)中织物用去离子水清洗干净,然后晾干;
(4)织物首先经过预氧化处理,然后惰性气体保护下进行碳化,即得。其中预氧化处理工艺具体为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至160℃,恒温1h,然后以2℃/min的速率降至室温,期间(降温期间)开始通入惰性气体—氩气至管内的空气排尽。
碳化处理工艺具体为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至1000℃,恒温1h,以5℃/min的速率降至25℃。
Claims (10)
1.一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,包括:
(1)将织物浸渍于溶液中,振荡,洗涤,烘干;
(2)将造孔剂溶于有机溶剂中,搅拌条件下加入步骤(1)的织物,然后在室温条件下继续搅拌0.5-2h,然后将织物洗涤,晾干,预氧化,然后碳化,即得柔性自支撑碳电极材料。
2.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中织物为纯棉织物、麻织物、再生纤维素织物、纤维素纤维的混纺织物中的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中溶液为碱溶液,其中碱溶液为10-25g/L的氢氧化钠溶液。
4.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中振荡为90-98℃下恒温振荡0.5-1h;烘干温度为55-65℃。
5.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中织物、溶剂、造孔剂的质量比为1:10~20:0.5~1。
6.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中造孔剂为精对苯二甲酸PTA、I2中的一种。
7.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中有机溶剂为N,N-二乙基甲酰胺DEF、N,N-二甲基甲酰胺DMF、二甲基亚砜DMSO中的一种。
8.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中预氧化具体为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至160℃,恒温0.5-1h,然后以2℃/min的速率降至室温,降温期间开始通入惰性气体至管内的空气排尽。
9.根据权利要求1所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中碳化为在通有惰性气体的管式炉中600-1000℃高温碳化。
10.根据权利要求9所述的一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法,其特征在于:所述碳化具体为:从25℃开始以2℃/min的速率升温至600-1000℃,恒温10-90min,以3-5℃/min的速率降至25℃。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610595005.2A CN106169380A (zh) | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610595005.2A CN106169380A (zh) | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106169380A true CN106169380A (zh) | 2016-11-30 |
Family
ID=58065731
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610595005.2A Pending CN106169380A (zh) | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106169380A (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107068234A (zh) * | 2017-04-24 | 2017-08-18 | 东华大学 | 一种杂原子掺杂柔性织物基碳电极材料及其制备和应用 |
CN107275124A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-10-20 | 浙江理工大学 | 一种薄膜型超级电容器电极的制备方法 |
CN107464697A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-12 | 浙江理工大学 | 一种纤维型超级电容器电极及其制备方法 |
CN109192938A (zh) * | 2018-07-27 | 2019-01-11 | 华南师范大学 | 一种柔性材料及其制备方法与应用 |
CN110715757A (zh) * | 2019-11-05 | 2020-01-21 | 中国计量大学 | 一种基于碳化棉织物薄膜电极的电容式压力传感器 |
CN112086299A (zh) * | 2020-09-30 | 2020-12-15 | 华南理工大学 | 一种超级电容器柔性薄膜电极材料及其制备方法 |
CN112964764A (zh) * | 2021-02-05 | 2021-06-15 | 深圳市刷新智能电子有限公司 | 汗液标志物检测的电极以及汗液传感器 |
CN113707849A (zh) * | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 泉州师范学院(石狮)生态智能织物工程技术研究院 | 基于天然纤维素织物的锂金属电极制作工艺 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070195488A1 (en) * | 2006-02-23 | 2007-08-23 | Korea Electrotechnology Research Institute | Electrode active material having high capacitance, method for producing the same, and electrode and energy storage device comprising the same |
CN102942176A (zh) * | 2012-12-04 | 2013-02-27 | 西北师范大学 | 棉纤维炭基材料的制备方法及其作为超级电容器电极材料的应用 |
CN105506784A (zh) * | 2016-02-05 | 2016-04-20 | 扬州大学 | 一种高比表面的复合纳米碳纤维的制备方法 |
CN105568430A (zh) * | 2014-10-14 | 2016-05-11 | 中国石油化工股份有限公司 | 高致密性聚丙烯腈基碳纤维的预碳化装置和制备方法 |
CN105603584A (zh) * | 2016-01-28 | 2016-05-25 | 东华大学 | 超级电容器电极用聚丙烯腈介孔活性碳纤维及其制备方法 |
CN105671692A (zh) * | 2016-02-05 | 2016-06-15 | 扬州大学 | 密胺树脂改性的富氮多孔碳纤维电极材料的制备方法 |
CN105734725A (zh) * | 2016-03-02 | 2016-07-06 | 复旦大学 | 一种“囊泡串”结构纯碳纤维材料及其制备方法 |
CN105761950A (zh) * | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 扬州大学 | 一种多孔富氮碳纤维电极的制备方法 |
-
2016
- 2016-07-26 CN CN201610595005.2A patent/CN106169380A/zh active Pending
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070195488A1 (en) * | 2006-02-23 | 2007-08-23 | Korea Electrotechnology Research Institute | Electrode active material having high capacitance, method for producing the same, and electrode and energy storage device comprising the same |
CN102942176A (zh) * | 2012-12-04 | 2013-02-27 | 西北师范大学 | 棉纤维炭基材料的制备方法及其作为超级电容器电极材料的应用 |
CN105568430A (zh) * | 2014-10-14 | 2016-05-11 | 中国石油化工股份有限公司 | 高致密性聚丙烯腈基碳纤维的预碳化装置和制备方法 |
CN105603584A (zh) * | 2016-01-28 | 2016-05-25 | 东华大学 | 超级电容器电极用聚丙烯腈介孔活性碳纤维及其制备方法 |
CN105506784A (zh) * | 2016-02-05 | 2016-04-20 | 扬州大学 | 一种高比表面的复合纳米碳纤维的制备方法 |
CN105671692A (zh) * | 2016-02-05 | 2016-06-15 | 扬州大学 | 密胺树脂改性的富氮多孔碳纤维电极材料的制备方法 |
CN105734725A (zh) * | 2016-03-02 | 2016-07-06 | 复旦大学 | 一种“囊泡串”结构纯碳纤维材料及其制备方法 |
CN105761950A (zh) * | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 扬州大学 | 一种多孔富氮碳纤维电极的制备方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
HUA LIU ETC: "Flexible macroporous carbon nanofiber film with high oil adsorption capacity", 《J. MATER. CHEM. A》 * |
王素琴等: "聚酰亚胺纳米纤维碳化及其储电性能研究", 《江西师范大学学报(自然科学版)》 * |
苏清渊等: "活性炭纤维布应用于超级电容器电极之研究", 《海峡两岸产业用防止材料技术创新与人才培养论坛》 * |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107068234A (zh) * | 2017-04-24 | 2017-08-18 | 东华大学 | 一种杂原子掺杂柔性织物基碳电极材料及其制备和应用 |
CN107068234B (zh) * | 2017-04-24 | 2019-05-03 | 东华大学 | 一种杂原子掺杂柔性织物基碳电极材料及其制备和应用 |
CN107275124A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-10-20 | 浙江理工大学 | 一种薄膜型超级电容器电极的制备方法 |
CN107464697A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-12 | 浙江理工大学 | 一种纤维型超级电容器电极及其制备方法 |
CN109192938A (zh) * | 2018-07-27 | 2019-01-11 | 华南师范大学 | 一种柔性材料及其制备方法与应用 |
CN109192938B (zh) * | 2018-07-27 | 2021-04-20 | 华南师范大学 | 一种柔性材料及其制备方法与应用 |
CN110715757A (zh) * | 2019-11-05 | 2020-01-21 | 中国计量大学 | 一种基于碳化棉织物薄膜电极的电容式压力传感器 |
CN112086299A (zh) * | 2020-09-30 | 2020-12-15 | 华南理工大学 | 一种超级电容器柔性薄膜电极材料及其制备方法 |
CN112086299B (zh) * | 2020-09-30 | 2022-04-22 | 华南理工大学 | 一种超级电容器柔性薄膜电极材料及其制备方法 |
CN112964764A (zh) * | 2021-02-05 | 2021-06-15 | 深圳市刷新智能电子有限公司 | 汗液标志物检测的电极以及汗液传感器 |
CN113707849A (zh) * | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 泉州师范学院(石狮)生态智能织物工程技术研究院 | 基于天然纤维素织物的锂金属电极制作工艺 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106169380A (zh) | 一种柔性自支撑碳电极材料的制备方法 | |
Chen et al. | Flexible all-solid-state supercapacitors based on freestanding, binder-free carbon nanofibers@ polypyrrole@ graphene film | |
Bao et al. | Electrodeposited NiSe2 on carbon fiber cloth as a flexible electrode for high-performance supercapacitors | |
Liu et al. | Flexible and conductive nanocomposite electrode based on graphene sheets and cotton cloth for supercapacitor | |
Song et al. | All-fabric-based wearable self-charging power cloth | |
Guo et al. | N, P, S co-doped biomass-derived hierarchical porous carbon through simple phosphoric acid-assisted activation for high-performance electrochemical energy storage | |
CN102087921B (zh) | 一种自支撑超级电容器电极材料及其制备方法 | |
CN106517133B (zh) | 掺氮三维双连续多孔结构超薄炭层及其制备方法和应用 | |
CN106981377B (zh) | 一种Co3O4@石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法 | |
CN106971860A (zh) | 一种MnO2@石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法 | |
CN111118883B (zh) | 一种纤维素基碳纳米纤维复合材料及其制备和应用 | |
CN105810456B (zh) | 一种活化石墨烯/针状氢氧化镍纳米复合材料及其制备方法 | |
CN104003371A (zh) | 一种以羊绒为原料制备超级电容器用多孔炭材料的方法 | |
CN103762091A (zh) | 一种蜂窝状多孔二氧化锰纳米纤维的制备方法及其超级电容器应用 | |
CN106531470B (zh) | 一种柔性自支撑碳纸超级电容器电极材料的制备方法与应用 | |
CN107221454A (zh) | 一种基于多孔碳纤维布的全固态柔性超级电容器及其制备方法 | |
Xie et al. | Self‐supporting CuCo2S4 microspheres for high‐performance flexible asymmetric solid‐state supercapacitors | |
CN104036970A (zh) | 一种柔性石墨烯纤维基非对称超级电容器的制备方法 | |
CN107546381A (zh) | 一种以离子聚合物衍生碳材料作为锂硫电池正极材料 | |
CN106024425B (zh) | 一种碳纳米管/棉复合物的制备方法 | |
CN106876147A (zh) | 基于织物的自充电能量设备及其制备方法 | |
CN109727781A (zh) | 一种自支撑柔性超级电容器电极材料及制备方法 | |
CN108039285A (zh) | 一种轻质柔性中空复合超级电容器电极材料的制备方法 | |
CN114709083B (zh) | 一种改性石墨烯复合材料及超级电容器 | |
Wang et al. | Biomass-based porous carbon from trachycarpus fortunei silk with the hierarchical oxygen-enriched structure for high performance flexible all-solid-state supercapacitor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20161130 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |