CN106449166B - 基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法 - Google Patents

基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106449166B
CN106449166B CN201610980043.XA CN201610980043A CN106449166B CN 106449166 B CN106449166 B CN 106449166B CN 201610980043 A CN201610980043 A CN 201610980043A CN 106449166 B CN106449166 B CN 106449166B
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon nanotube
walled carbon
composite film
nano wire
film electrode
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201610980043.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106449166A (zh
Inventor
王宏志
李克睿
刘诗逸
李耀刚
张青红
侯成义
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Donghua University
Original Assignee
Donghua University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Donghua University filed Critical Donghua University
Priority to CN201610980043.XA priority Critical patent/CN106449166B/zh
Publication of CN106449166A publication Critical patent/CN106449166A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106449166B publication Critical patent/CN106449166B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/13Energy storage using capacitors

Abstract

本发明涉及一种基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,包括:空气氛围下,配制钨盐和聚乙烯吡咯烷酮的无水乙醇前驱体溶液,160~200℃反应10~20h,冷却,离心,洗涤,分散,得W18O49纳米线分散液;将纳米线分散液与单壁碳纳米管混合,抽滤,洗涤,干燥,得单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极;复合薄膜电极作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,铝盐溶液作为电解液,组装,即得。本发明的方法实现了双电层电极材料和赝电容电极材料在微纳米层次上的复合,得到的超级电容器具有优异的铝离子电容性能及极佳的机械柔性,进一步扩展了超级电容器的应用范围。

Description

基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容 器制备方法
技术领域
本发明属于超级电容器薄膜电极的制备领域,特别涉及一种基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法。
背景技术
超级电容器作为目前最有应用前景的电化学储能器件而被广泛研究,根据电化学储能原理不同,超级电容器的电极材料分为双电层电极材料和赝电容电极材料。一般来说,双电层电极材料的电导率高、充放电速度快、电化学稳定性较好,但是电容量较小。而赝电容电极材料的电容性能较好,能量密度高,但存在充放电速率较低、稳定性较差的缺点。故将上述两种材料复合,结合二者的优点,尤其是选用纳米材料,利用其协同效应是目前的研究热点。
目前超级电容器多使用含有一价阳离子的溶液作为电解液,但是这些离子电解液都存在着致命的缺点,例如,强酸性氢离子在电化学反应过程中,对金属氧化物类赝电容材料腐蚀性强,往往导致该类材料的电化学稳定性较低,而钠离子或钾离子又由于离子半径较大,很难嵌入到赝电容电极材料的内部,从而导致该类电容器的电容值极低。近些年,基于铝离子电解液的超级电容器逐渐受到人们的青睐,这主要是因为铝离子较低的离子半径导致较快的固相动力学,同时高价的离子嵌入需要更多的电子进行中和,从而导致成倍提高的比电容性能。但是基于铝离子的超级电容器在生产和应用方面还存在着一系列问题。第一,复合电极材料制备工艺复杂;第二,复合材料种类单一,微纳结构不利于铝离子嵌入,从而导致电容性能受到影响;第三,组装得到的超级电容器弯曲性能差,无法满足目前新兴的可穿戴设备等的要求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,该方法制备工艺简单,成本低,能实现双电层电极材料(单壁碳纳米管)和赝电容电极材料(W18O49纳米线)在纳米层次上的结构设计,使有两种材料各自的优势得到充分发挥,获得综合性能优异的基于铝离子的超级电容器。
本发明通过简易快捷的方法制备的柔性单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极,并组装得到高性能高柔性的铝离子超级电容器,具有很高的研究意义和商业价值。
本发明的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,包括:
(1)空气氛围下,配制含有钨盐和聚乙烯吡咯烷酮的无水乙醇前驱体溶液,转移至水热釜中,160~200℃反应10~20h,自然冷却至室温,离心,洗涤,分散,得到W18O49纳米线分散液;
(2)将步骤(1)中的W18O49纳米线分散液与单壁碳纳米管充分混合,抽滤,洗涤,干燥,得到柔性单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极;
(3)将步骤(2)中的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,铝盐溶液作为电解液,组装,得到基于单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极的柔性铝离子超级电容器。
所述步骤(1)中前驱体溶液中钨盐的浓度为0.2~1.2mg/ml,聚乙烯吡咯烷酮的浓度为5~50μg/ml。
所述步骤(1)中钨盐为六氯化钨。
所述步骤(1)中前驱体溶液的配制过程中环境湿度为20~70%。
所述步骤(1)中W18O49纳米线分散液的浓度为1~5mg/ml。
所述步骤(1)中W18O49纳米线分散液的溶剂为去离子水。
所述步骤(2)中W18O49纳米线和单壁碳纳米管的质量比为2:1~5:1。
所述步骤(3)中铝盐溶液的浓度为0.5~1.5mol/L。
所述铝盐溶液为氯化铝、硫酸铝、硝酸铝水溶液或高氯酸铝的碳酸丙烯酯溶液。
所述步骤(3)中单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜是参考文献(ACS Nano,2010,4,2445)制备得到。
有益效果
(1)本发明的制备方法简单,成本低,适合规模化生产;
(2)本发明通过直接将两者分散液混合抽滤的方法实现了两者在纳米层次上的复合,形成的具有优良结构的纳米线网络,为进一步开放新型超级电容器薄膜材料提供实验和理论基础;
(3)本发明直接将两者分散液混合、抽滤得到的柔性单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极不仅改善了单壁碳纳米管比电容小的不足,同时还克服了过渡金属氧化物循环稳定性差、功率密度小的缺点,组装得到的基于铝离子超级电容器具有极高的电化学高性能,在储能设备领域广泛的应用前景。
附图说明
图1为实施例1制备的W18O49纳米线的扫描电镜照片;
图2为实施例1制备的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极的扫描电镜照片;
图3为实施例1制备的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极在1M的氯化铝溶液中的恒流充放电曲线;
图4为实施例1制备的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极在1M的氯化铝溶液中多次循环后的电容保持率;
图5为实施例1以1M的氯化铝作为电解液组装的铝离子超级电容器的恒流充放电曲线;
图6为实施例1所组装的铝离子超级电容器在多次弯曲条件下的比电容保持率。
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
在湿度为50%空气环境中,将聚乙烯吡咯烷酮与六氯化钨分别放入无水乙醇溶液中搅拌,得到含有7μg/ml聚乙烯吡咯烷酮以及0.75mg/ml六氯化钨的前驱体溶液,将溶液放置于水热釜中,于180℃保温18小时,自然冷却至室温,离心洗涤后加入去离子水中,得到3mg/ml W18O49纳米线分散液。将含有15mg单壁碳纳米管的悬浮液与15ml上述W18O49纳米线分散液混合、抽滤、洗涤干燥得到单壁碳纳米管/W18O49纳米线柔性复合薄膜电极。将得到的复合薄膜作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,1mol/L氯化铝水溶液作为电解液,组装得到铝离子超级电容器。图1为制备的W18O49纳米线的扫描电镜照片,可看出W18O49纳米线具有较高的长径比,直径为5nm~25nm。图2为制备的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极的扫描电镜照片,可看到碳纳米管与W18O49纳米线相互交织形成网络,并具有多级孔洞结构,保证了良好的离子传输与电子转移。图3为在1mol/L氯化铝溶液中,制备的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极的恒流充放电图,可看出复合薄膜电极具有极高的面积比电容和有良好的充放电可逆性。图4为复合薄膜电极的循环稳定性图,可以看出复合电极具有极高的循环稳定性,图5为以1M的氯化铝作为电解液组装的铝离子超级电容器的恒流充放电曲线,可看出所制备铝离子超级电容器具有较长的放电时间,说明其较高的能量密度。图6为所组装的铝离子超级电容器在多次弯曲条件下的比电容保持率,说明该铝离子超级电容器具有极高的机械柔性。
实施例2
在湿度为20%空气环境中,将聚乙烯吡咯烷酮与六氯化钨分别放入无水乙醇溶液中搅拌,得到含有7μg/ml聚乙烯吡咯烷酮以及0.2mg/ml六氯化钨的前驱体溶液,将溶液放置于水热釜中,于160℃保温18小时,自然冷却至室温,离心洗涤后加入去离子水中,得到3mg/ml W18O49纳米线分散液。将含有15mg单壁碳纳米管的悬浮液与15ml上述W18O49纳米线分散液混合、抽滤、洗涤干燥得到单壁碳纳米管/W18O49纳米线柔性复合薄膜电极。将得到的复合薄膜作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,1mol/L硝酸铝水溶液作为电解液,组装得到铝离子超级电容器。由于前驱体溶液中六氯化钨的量明显减少,且与聚乙烯吡咯烷酮质量比明显降低,加之保温时间有所减小,使得得到的W18O49纳米线与实施例1中相比平均直径明显降低;但由于单壁碳纳米管悬浮液的连接作用,使得得到的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极仍有良好的成膜性,但比电容略有降低,组装得到的铝离子超级电容器功率密度也略有下降。
实施例3
在湿度为20%空气环境中,将聚乙烯吡咯烷酮与六氯化钨分别放入无水乙醇溶液中搅拌,得到含有5μg/ml聚乙烯吡咯烷酮以及1.2mg/ml六氯化钨的前驱体溶液,将溶液放置于水热釜中,于180℃保温18小时,自然冷却至室温,离心洗涤后加入去离子水中,得到5mg/ml W18O49纳米线分散液。将含有10mg单壁碳纳米管的悬浮液与10ml上述W18O49纳米线分散液混合、抽滤、洗涤干燥得到单壁碳纳米管/W18O49纳米线柔性复合薄膜电极。将得到的复合薄膜作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,0.5mol/L硝酸铝水溶液作为电解液,组装得到铝离子超级电容器。由于前驱体溶液中六氯化钨的量有所增加,且与聚乙烯吡咯烷酮质量比提高,得到的W18O49纳米线与实施例1中相比平均直径略有增大,长径比明显减小,从而导致形成的纳米线网络柔性下降,铝离子超级电容器的在多次弯曲过程中的电容保持率下降;由于混合液中W18O49纳米线与单壁碳纳米管质量比有较大提高,降低了薄膜的整体电导率,同时由于W18O49纳米线直径略有增大、长径比减小,导致活性材料比表面积降低,从而使其比电容与实施例1略有降低,同时由于电解液浓度的降低,铝离子超级电容器功率密度也略有下降。
实施例4
在湿度为70%空气环境中,将聚乙烯吡咯烷酮与六氯化钨分别放入无水乙醇溶液中搅拌,得到含有50μg/ml聚乙烯吡咯烷酮以及1.2mg/ml六氯化钨的前驱体溶液,将溶液放置于水热釜中,于160℃保温18小时,自然冷却至室温,离心洗涤后加入去离子水中,得到5mg/ml W18O49纳米线分散液。将含有10mg单壁碳纳米管的悬浮液与10ml上述W18O49纳米线分散液混合、抽滤、洗涤干燥得到单壁碳纳米管/W18O49纳米线柔性复合薄膜电极。将得到的复合薄膜作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,0.5mol/L硫酸铝水溶液作为电解液,组装得到铝离子超级电容器。由于前驱体溶液中六氯化钨量明显增多,使得到的W18O49纳米线与实施例1中相比平均直径有所增加,同时由于聚乙烯吡咯烷酮量的提高,引起W18O49纳米线表面包裹了过多的高分子,不利于电子传输;由于混合液中W18O49纳米线与单壁碳纳米管质量比有所提高,使得单壁碳纳米管复合量较少,复合薄膜电极导电性下降,电子传输受阻,引起单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电容性较差,铝离子超级电容器功率密度也略有下降。
实施例5
在湿度为50%空气环境中,将聚乙烯吡咯烷酮与六氯化钨分别放入无水乙醇溶液中搅拌,得到含有5μg/ml聚乙烯吡咯烷酮以及0.75mg/ml六氯化钨的前驱体溶液,将溶液放置于水热釜中,于160℃保温10小时,自然冷却至室温,离心洗涤后加入去离子水中,得到5mg/ml W18O49纳米线分散液。将含有25mg单壁碳纳米管的悬浮液与10ml上述W18O49纳米线分散液混合、抽滤、洗涤干燥得到单壁碳纳米管/W18O49纳米线柔性复合薄膜电极。将得到的复合薄膜作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,1.5mol/L高氯酸铝的碳酸丙烯酯溶液作为电解液,组装得到铝离子超级电容器。前驱体溶液中聚乙烯吡咯烷酮量的减少使得纳米线的一维生长受阻,故得到的W18O49纳米线与实施例1中相比平均直径略有提高,也导致铝离子超级电容器的机械稳定性下降;由于混合液中W18O49纳米线与单壁碳纳米管的质量比有所减小,其比电容略低于实施例1,铝离子超级电容器功率密度也略有下降。
实施例6
在湿度为70%空气环境中,将聚乙烯吡咯烷酮与六氯化钨分别放入无水乙醇溶液中搅拌,得到含有50μg/ml聚乙烯吡咯烷酮以及0.2mg/ml六氯化钨的前驱体溶液,将溶液放置于水热釜中,于200℃保温20小时,自然冷却至室温,离心洗涤后加入去离子水中,得到5mg/ml W18O49纳米线分散液。将含有25mg单壁碳纳米管的悬浮液与10ml上述W18O49纳米线分散液混合、抽滤、洗涤干燥得到单壁碳纳米管/W18O49纳米线柔性复合薄膜电极。将得到的复合薄膜作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,1mol/L氯化铝水溶液作为电解液,组装得到铝离子超级电容器。尽管高湿度下前驱体溶液有小部分水解,但由于作为结构导向作用的聚乙烯吡咯烷酮量的提高,使得到的W18O49纳米线与实施例1中相比平均直径相似,但纳米线表面有较多高分子包覆,电子传输受阻,从而导致单壁碳纳米管/W18O49纳米线柔性复合薄膜电极的比电容小于实施例1,铝离子超级电容器功率密度也略有下降。

Claims (9)

1.一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,包括:
(1)空气氛围下,配制含有钨盐和聚乙烯吡咯烷酮的无水乙醇前驱体溶液,160~200℃反应10~20h,冷却,离心,洗涤,分散,得到氧化钨W18O49纳米线分散液;
(2)将步骤(1)中的W18O49纳米线分散液与单壁碳纳米管混合,抽滤,洗涤,干燥,得到单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极;
(3)将步骤(2)中的单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极作为阴极,单壁碳纳米管/聚苯胺薄膜作为阳极,铝盐溶液作为电解液,组装,得到基于单壁碳纳米管/W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器。
2.根据权利要求1所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中前驱体溶液中钨盐的浓度为0.2~1.2mg/ml,聚乙烯吡咯烷酮的浓度为5~50μg/ml。
3.根据权利要求2所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述钨盐为六氯化钨。
4.根据权利要求1所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中前驱体溶液的配制过程中环境湿度为20%~70%。
5.根据权利要求1所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中W18O49纳米线分散液的浓度为1~5mg/ml。
6.根据权利要求1所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中W18O49纳米线分散液的溶剂为去离子水。
7.根据权利要求1所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中W18O49纳米线和单壁碳纳米管的质量比为2:1~5:1。
8.根据权利要求1所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述步骤(3)中铝盐溶液的浓度为0.5~1.5mol/L。
9.根据权利要求8所述的一种基于单壁碳纳米管/氧化钨W18O49纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法,其特征在于,所述铝盐溶液为氯化铝水溶液、硫酸铝水溶液、硝酸铝水溶液或高氯酸铝的碳酸丙烯酯溶液。
CN201610980043.XA 2016-11-08 2016-11-08 基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法 Expired - Fee Related CN106449166B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610980043.XA CN106449166B (zh) 2016-11-08 2016-11-08 基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610980043.XA CN106449166B (zh) 2016-11-08 2016-11-08 基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106449166A CN106449166A (zh) 2017-02-22
CN106449166B true CN106449166B (zh) 2018-04-20

Family

ID=58208485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610980043.XA Expired - Fee Related CN106449166B (zh) 2016-11-08 2016-11-08 基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106449166B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11887782B2 (en) 2022-01-27 2024-01-30 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Energy storage device and supercapacitor

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106745277A (zh) * 2017-02-16 2017-05-31 重庆文理学院 一种氧化钨纳米线及其制备方法
CN106847544B (zh) * 2017-03-10 2019-05-03 东华大学 一种高比电容柔性超级电容器负极材料的制备方法
CN108648924B (zh) * 2018-05-17 2019-10-25 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 辐照法制备wo3·2h2o掺杂竹炭基超级电容器电极材料的方法
CN110967887B (zh) * 2018-09-30 2022-09-16 马亮 电致变色薄膜及其制备方法
CN109467128B (zh) * 2018-12-18 2021-02-09 吉林大学 一种海胆状三氧化钨电极材料的制备方法及其应用
CN110433869A (zh) * 2019-07-29 2019-11-12 华南理工大学 一种聚苯胺修饰缺陷态w18o49复合材料及其制备方法与应用
CN112588286B (zh) * 2020-12-11 2023-07-18 江苏大学 一种碳纳米管修饰钼掺杂氧化钨催化剂的制备方法及其应用
CN112701268B (zh) * 2021-01-30 2022-03-22 江西理工大学 柔性一体化碳包覆氧化钨/碳纳米管薄膜复合电极及其制备方法
CN114130385A (zh) * 2021-11-12 2022-03-04 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 具有近红外光电响应的一维p-n异质结材料及其制备方法
CN115346803A (zh) * 2022-08-03 2022-11-15 昆明理工大学 一种w18o49/碳纸复合电极材料及其制备方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103346021A (zh) * 2013-06-27 2013-10-09 中国铝业股份有限公司 一种混合型电化学电容器
CN105390687A (zh) * 2015-11-03 2016-03-09 盐城工学院 一种高性能三维碳纳米管复合负极材料及其制备方法和应用

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100372035C (zh) * 2003-10-17 2008-02-27 清华大学 聚苯胺/碳纳米管混杂型超电容器
CN104036969A (zh) * 2014-06-27 2014-09-10 西南大学 一种具有高功率密度和高能量密度的新型电池型超级电容电极材料及其制备方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103346021A (zh) * 2013-06-27 2013-10-09 中国铝业股份有限公司 一种混合型电化学电容器
CN105390687A (zh) * 2015-11-03 2016-03-09 盐城工学院 一种高性能三维碳纳米管复合负极材料及其制备方法和应用

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11887782B2 (en) 2022-01-27 2024-01-30 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Energy storage device and supercapacitor

Also Published As

Publication number Publication date
CN106449166A (zh) 2017-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106449166B (zh) 基于单壁碳纳米管/氧化钨纳米线复合薄膜电极的超级电容器制备方法
Shi et al. Flexible 3D carbon cloth as a high-performing electrode for energy storage and conversion
Liu et al. Vanadium nitride for aqueous supercapacitors: a topic review
Ma et al. Bacterial cellulose: an encouraging eco-friendly nano-candidate for energy storage and energy conversion
Liu et al. Carbon cloth as an advanced electrode material for supercapacitors: progress and challenges
Wang et al. Latest advances in supercapacitors: from new electrode materials to novel device designs
Das et al. Highly rate capable nanoflower-like NiSe and WO3@ PPy composite electrode materials toward high energy density flexible all-solid-state asymmetric supercapacitor
Lee et al. High performance hybrid energy storage with potassium ferricyanide redox electrolyte
Bella et al. Interfacial effects in solid–liquid electrolytes for improved stability and performance of dye-sensitized solar cells
CN104795252B (zh) 超薄Ti3C2纳米片自组装的超级电容器电极的制备方法
Hu et al. Symmetrical MnO2–carbon nanotube–textile nanostructures for wearable pseudocapacitors with high mass loading
Pandit et al. Cerium selenide nanopebble/multiwalled carbon nanotube composite electrodes for solid-state symmetric supercapacitors
Liu et al. Nickel oxide/graphene composites: synthesis and applications
Kumar et al. Superbending (0–180°) and high-voltage operating metal-oxide-based flexible supercapacitor
CN107919233A (zh) 一种高电压柔性固态超级电容器及其制备方法
CN105244185B (zh) 一种镍/氢氧化镍储能电极材料的电化学制备方法
CN103854878A (zh) 一种基于聚吡咯/二氧化锰/碳布的超级电容器及其制备方法
Feng et al. TiO2 flowers and spheres for ionic liquid electrolytes based dye-sensitized solar cells
Li et al. Constructing a novel carbon skeleton to anchor Sn/SnO2 nanodots for flexible supercapacitor with excellent rate capability
CN107045948A (zh) NaxMnO2正极材料、制备方法及其应用
Ahmed et al. Critical review on recent developments in conducting polymer nanocomposites for supercapacitors
CN106449136A (zh) α‑氢氧化镍钴电极材料及其制备方法与应用
Membreno et al. Silica sol–gel chemistry: creating materials and architectures for energy generation and storage
Lin et al. Natural cellulose substance based energy materials
Mathela et al. Ionic liquid dispersed highly conducting polymer electrolyte for supercapacitor application: Current scenario and prospects “ICSEM 2021”

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180420

Termination date: 20201108

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee