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高能量密度、高功率密度超级电容器电极材料

成果编号:40407
价格:面议
完成单位:吉林大学
单位类别:211系统院所
完成时间:2022年
成熟程度:试生产阶段
服务产业领域: 新材料
发布人:江苏省生产力促进中心先进制造与节能环保处 在线
成果简介 在可持续发展的社会生活中,可快速充放电的超级电容器将成为重要的先决条件,并可能很快主导 世界电力市场。在超级电容器领域中,过渡金属氧化物电极材料是满足高能量密度商业需求的理想候选 材料,然而其低的循环稳定性和慢的电荷储存动力学阻碍了其商业化的进程。因此,我们的研究目标致 力于解决上述关键科学问题。我们通过Sr掺杂和Ag负载,显著提升了LaMnO₃材料的导电性,并进一步 简单的水热法和退火将钙钛矿结构的LaMnO₃\Lao.85Sro.15MnO₃与NiCo₂O₄复合形成核壳材料,取得了 1560F g'的最大比电容和63.5Wh kg¹的高能量密度。通过环保的碳模板浸渍法调控双钙钛矿La₂CoM- nO₆ 使其具备多孔空心球型形貌,增加反应活性位点,最终组装的非对称电容器具有2V的宽电位窗口和 65.8Wh kg'的超高能量密度。 科研团队 材料科学与工程学院田宏伟教授科研团队 应用领域 超级电容器可应用于多个储能场景,如太阳能能源储能,风力发电储能,新能源汽车以及智能电网等。 知识产权情况 1.一种复合电极材料及其制备方法,中国专利,申请日:2018.04.17,授权日:2019.07.19,授权 号:ZL201810345079.X; 2.一种空心球形电极材料及其制备方法和应用,中国专利,申请日:2020.03.04,授权通知日: 2021.03.22,授权号: ZL202010142266.5; 3.一种Ni₄OHF7电极材料及其制备方法和应用,中国专利,申请日:2020.04.21,公开日: 2021.07.22,申请号:202110428525.5; 4.一种制备核壳结构金沙氧化物的方法、 一种核壳结构金属氧化物,申请日:2021.09.24,申请 号:202111119605.9。
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成果介绍

科技计划:
成果形式:新技术
合作方式:技术转让
参与活动:
专利情况: 正在申请 ,其中:发明专利 0
已授权专利,其中:发明专利 4
成果简介
综合介绍
成果简介 在可持续发展的社会生活中,可快速充放电的超级电容器将成为重要的先决条件,并可能很快主导 世界电力市场。在超级电容器领域中,过渡金属氧化物电极材料是满足高能量密度商业需求的理想候选 材料,然而其低的循环稳定性和慢的电荷储存动力学阻碍了其商业化的进程。因此,我们的研究目标致 力于解决上述关键科学问题。我们通过Sr掺杂和Ag负载,显著提升了LaMnO₃材料的导电性,并进一步 简单的水热法和退火将钙钛矿结构的LaMnO₃\Lao.85Sro.15MnO₃与NiCo₂O₄复合形成核壳材料,取得了 1560F g'的最大比电容和63.5Wh kg¹的高能量密度。通过环保的碳模板浸渍法调控双钙钛矿La₂CoM- nO₆ 使其具备多孔空心球型形貌,增加反应活性位点,最终组装的非对称电容器具有2V的宽电位窗口和 65.8Wh kg'的超高能量密度。 科研团队 材料科学与工程学院田宏伟教授科研团队 应用领域 超级电容器可应用于多个储能场景,如太阳能能源储能,风力发电储能,新能源汽车以及智能电网等。 知识产权情况 1.一种复合电极材料及其制备方法,中国专利,申请日:2018.04.17,授权日:2019.07.19,授权 号:ZL201810345079.X; 2.一种空心球形电极材料及其制备方法和应用,中国专利,申请日:2020.03.04,授权通知日: 2021.03.22,授权号: ZL202010142266.5; 3.一种Ni₄OHF7电极材料及其制备方法和应用,中国专利,申请日:2020.04.21,公开日: 2021.07.22,申请号:202110428525.5; 4.一种制备核壳结构金沙氧化物的方法、 一种核壳结构金属氧化物,申请日:2021.09.24,申请 号:202111119605.9。
创新要点
技术指标
其他说明
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