一种自支撑柔性复合薄膜及其制备方法.pdf
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一种自支撑柔性复合薄膜及其制备方法.pdf
本发明涉及一种自支撑柔性复合薄膜及其制备方法,属于超级电容器电极材料领域。本发明的自支撑柔性复合薄膜包括将赝电容材料与碳材料在水溶液中通过物理静电吸附的方式混合,再经超声得到赝电容材料/碳材料均匀混合液,之后将赝电容材料/碳材料的均匀混合液真空抽滤,得到赝电容材料/碳材料复合材料;将得到的赝电容材料/碳材料复合材料在管式炉中氨气气氛下550℃‑650℃热处理进行氮掺杂,同时碳材料在550℃‑650℃的热处理下还原,最终得到所述自支撑柔性复合薄膜。本发明自支撑柔性复合薄膜的制备方法,实现了导电剂与粘结剂的去
一种自支撑薄膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种自支撑薄膜及其制备方法。本发明的自支撑薄膜的制备方法包括如下步骤:(1)制备石墨烯薄膜;(2)配制3,4‑乙烯二氧噻吩(EDOT)、1‑丁基‑3‑甲基咪唑双三氟甲磺酰胺盐电解质的二氯甲烷溶液,以此作为电解质,在不使用集流体的情况下,将石墨烯薄膜作为工作电极,Pt片为对电极,Ag/AgCl电极为参比电极,将/聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)(PEDOT)电化学聚合于石墨烯薄膜材料上;(3)用二氯甲烷溶剂对聚合后的薄膜材料进行清洗,以去除材料上残留的电解质与EDOT单体,干燥,即得到自支撑薄膜。本发
多层结构的复合柔性导电薄膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种多层结构的复合柔性导电薄膜,其组成为氧化铈与氮化钛作为上下两层,陶瓷增强金属基复合导电材料作为中间夹层以及透明有机柔性衬底,采用磁控溅射工艺,依次溅射各薄膜层,制备得到多层结构的复合柔性导电薄膜。其中陶瓷增强金属基复合导电材料的制备为:将分散剂、粘结剂与碲化镉粉体、羟基磷灰石晶须混合均匀,球磨,制得陶瓷浆料;将陶瓷浆料置于模具中,在低温浴中进行定向凝固,得到冷冻陶瓷坯体,脱模,放入冷冻干燥仪中干燥,进行烧结,得到陶瓷材料;将锂镁合金块置于陶瓷材料上,一起放入高温炉中,高温烧结,冷却至室温,
一种自支撑导电导热薄膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种自支撑导电导热薄膜及其制备方法,导电导热薄膜包括金属网络和胶粘剂基体,所述胶粘剂基体嵌入在金属网络厚度方向的一侧,且胶粘剂基体的厚度小于或等于金属网络的厚度。本发明提供了一种具有新型结构的自支撑导电导热薄膜。该薄膜利用连续的金属网络替代传统微观导电导热填料,一方面,可以简化胶膜成型工艺,并可获得更高的电导率和热导率;另一方面,使用连续的金属网络具有力学自支撑性能,可以获得更高的材料弹性模量,利于在加热加压条件下的界面间距保持。镶嵌于金属网络中的胶粘剂基体可以实现导电导热薄膜的预制定位或界面
一种串珠状钛酸锂纳米颗粒组成的自支撑柔性薄膜及其制备方法.pdf
本发明提供串珠状钛酸锂纳米颗粒组成的自支撑柔性薄膜及其制备方法。该方法包括以下步骤:1)制备氧化钛纳米管阵列,取钛箔表面用碳化硅砂纸打磨并抛光,通过阳极氧化的方法得到氧化钛纳米管阵列,然后置于管式炉在空气条件下热处理;2)取上述阳极氧化并热处理得到的氧化钛纳米管阵列样品放入80ml水热釜中并加入配置的0.5‑1mol/L的LiOH溶液,将水热釜置于80~120℃烘箱中10~15h;3)将水热完成的样品干燥并置于管式炉热处理,空气条件下700℃保温3h,随炉自然冷却至室温,获得自支撑柔性薄膜。本发明的制备工