[发明专利]石墨烯-离子液体复合材料及超级电容器的制备方法在审

专利信息
申请号: 201310032913.7 申请日: 2013-01-28
公开(公告)号: CN103971947A 公开(公告)日: 2014-08-06
发明(设计)人: 周明杰;王要兵;袁新生;刘大喜 申请(专利权)人: 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司;深圳市海洋王照明工程有限公司
主分类号: H01G11/32 分类号: H01G11/32;H01G11/52;H01G11/84;H01G11/86
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 刘诚;何平
地址: 518100 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 石墨 离子 液体 复合材料 超级 电容器 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及石墨烯复合材料领域,特别是石墨烯-离子液体复合材料及超级电容器的制备方法。

背景技术

石墨烯是2004年英国曼彻斯特大学的安德烈·K·海姆(Andre K.Geim)等发现的一种二维碳原子晶体,具有优异的性质,如高比表面积,高电导率,高机械强度以及优异的韧性等。由于其独特的结构和光电性质使其成为碳材料、纳米技术、凝聚态物理和功能材料等领域的研究热点,吸引了诸多科技工作者广泛关注。石墨烯因其优良的导电性能可用于电极材料、复合材料等。

传统的石墨烯的制备方法主要有机械剥离、外延生长、取向附生法和化学法。由于化学法合成体系操作简便,产量大,同时石墨烯溶胶的产物形式也便于材料的进一步加工、成型,因此工业一般采用化学法来制备石墨烯。在化学法中常用的有氧化石墨还原法或者高温分解碳源法,其制备工艺简单可控,但是会造成石墨烯结构的破坏,或者从而影响石墨烯复合材料的储能性能。

发明内容

基于此,有必要提供一种储能性能较好的石墨烯-离子液体复合材料及超级电容器的制备方法。

一种石墨烯-离子液体复合材料的制备方法,包括:

将质量比为1:0.8~1.2的石墨与氯化物插层剂混合后密封,然后升温至460~550℃并保温反应2~6小时,冷却至室温,经清洗、干燥后得到插层石墨;及

将所述插层石墨置于温度为150~300℃的离子液体中,得到混合物,将所述混合物在恒定平行磁场和恒定电场条件下离心10~100分钟,得到石墨烯-离子液体复合材料,其中,所述插层石墨与离子液体的质量体积比为1g:10~100mL。

在其中一个实施例中,所述氯化物插层剂为氯化铁、氯化镍、氯化铜、氯化钴、氯化钾、氯化镁、氯化铅、氯化锌、氯化钙和氯化钡中的至少一种。

在其中一个实施例中,所述恒定平行磁场的磁场强度为0.01~1T。

在其中一个实施例中,所述恒定电场的电场强度为100~1000V/m。

在其中一个实施例中,所述离子液体为1-乙基-3-甲基咪唑溴盐(EtMeImBr),1-乙基-3-甲基咪唑氯盐(EtMeImCl),1-乙基-3-甲基咪唑碘盐(EtMeImI),1-乙基-2,3-二甲基咪唑三氟甲磺酸盐(1-Et-2,3-Me2ImCF3SO3),1,2-二乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐(1,2-Et2-3-MeImCF3SO3),1,2-二甲基-3-乙基咪唑溴盐(1,2-Me2-3-EtImBr),1,2-二甲基-3-乙基咪唑氯盐(1,2-Me2-3-EtImCl),1,2-二甲基-3-乙基咪唑四氟硼酸盐(1,2-Me2-3-EtImBF4)中的至少一种。

在其中一个实施例中,所述干燥为在真空干燥箱内80~100℃下处理4~6小时。

在其中一个实施例中,所述离心的转速为1000~10000转/分钟。

一种超级电容器的制备方法,包括:

按照上述的制备方法制备石墨烯-离子液体复合材料;

将所述石墨烯-离子液体复合材料置于模具中,对所述石墨烯-离子液体复合材料施加恒定的压力至所述石墨烯-离子液体复合材料冷却至室温,得到石墨烯-离子液体复合电极片;及

将隔膜浸泡在离子液体中后取出,得到含有离子液体的隔膜;按照所述石墨烯-离子液体复合电极片、含有离子液体的隔膜和石墨烯-离子液体复合电极片的顺序依次层叠组装得到电芯,并在所述电芯外包覆壳体,得到超级电容器。

在其中一个实施例中,所述离子液体为1-乙基-3-甲基咪唑溴盐、1-乙基-3-甲基咪唑氯盐、1-乙基-3-甲基咪唑碘盐、1-乙基-2,3-二甲基咪唑三氟甲磺酸盐、1,2-二乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐、1,2-二甲基-3-乙基咪唑溴盐、1,2-二甲基-3-乙基咪唑氯盐和1,2-二甲基-3-乙基咪唑四氟硼酸盐中的至少一种。

在其中一个实施例中,所述压力为20~30MPa。

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