一种超级电容器负极用高效复合电极及其制备方法.pdf
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一种超级电容器负极用高效复合电极及其制备方法.pdf
本发明公开了一种超级电容器负极用高效复合电极及其制备方法,包括衬底的块体铁和外层的PrNi<base:Sub>x</base:Sub>Fe<base:Sub>1?x</base:Sub>O<base:Sub>3</base:Sub>导电活性层,以及位于二者之间的Fe<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>3</base:Sub>活性层,通过湿化学腐蚀和瞬时高温焦耳热法原位合成活性层,并进一步利用湿化学刷涂和瞬时高温焦耳热法原位合成导电活性层,二者呈非对称包夹结构,有利于构建电荷传
超级电容器用复合电极及其制备方法.pdf
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一种复合电极材料及其制备方法和超级电容器.pdf
本申请属于超级电容器制造技术领域,具体涉及一种复合电极材料及其制备方法和超级电容器。本发明所提供的电极材料以泡沫金属作为基体,在其表面生长纳米多孔金属薄膜,然后在纳米多孔金属‑泡沫金属骨架上沉积纳米级的过渡金属氧化物或过渡金属氢氧化物。测试结果表明,基于该复合材料的超级电容器电极具有极高的比电容和优良的倍率性能。本发明所涉及的超级电容器复合电极材料具有制备过程简单、工艺参数易于调控等特点。基于该复合电极材料的超级电容器有望应用于下一代可穿戴电子器件与功率型储能设备中。
一种柔软型超级电容器复合电极材料及其制备方法.pdf
本发明公开了一种柔软型超级电容器复合电极材料,由下列重量份的原料制成:丝瓜络60‑63、胖大海37‑40、蒸馏水适量、氯化锌39.5‑40、氯化锂8‑8.5、聚乙二醇5‑6、高锰酸银4‑5、羧甲基纤维素4‑5、动物胶2‑3、聚二甲基硅氧烷2‑3、碳纳米管9‑10、科琴黑2‑3、粉碎的导电泡棉4‑5、硅溶胶2‑3。本发明原料易得、成本低廉,充放电稳定性好,使用寿命长,还具有良好的柔性、可拉伸性,制成的超级电容器具有容量大、能量密度高、循环寿命长的特点,适用于各种电子领域。
超级电容器电极材料的高效制备及其性能研究.docx
超级电容器电极材料的高效制备及其性能研究超级电容器(Supercapacitor)作为一种新型的储能装置,具有高能量密度、高功率密度、长循环寿命等优势,已经成为电能转换和储能领域的重要组成部分。其中,电极材料对超级电容器的性能起着决定性的影响。因此,高效制备超级电容器电极材料并研究其性能,对于实现超级电容器的进一步发展和应用具有重要意义。第一部分:超级电容器电极材料的高效制备超级电容器的电极材料主要分为碳材料、金属氧化物和聚合物三大类。碳材料由于具有高表面积和良好的导电性,在超级电容器应用中得到了广泛研究