РИД
№ 625062700110-8

ГИБКИЙ КАТОДНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

27.06.2025

Изобретение относится к области создания новых гибких гибридных катодных электродов для суперконденсаторов (СК) на основе термостабильных (термостойких) нанокомпозитных электропроводящих материалов. Предложен гибкий электрод для суперконденсатора, состоящий из токоотводящей подложки из пористого углеродного материала - гибкой полоски анодированной графитовой фольги (АГФ) и электроактивного композитного покрытия, состоящего из полисопряженного полимера и углеродного наполнителя, в котором в качестве электропроводящего углеродного наполнителя электрод содержит восстановленный оксид графена (ВОГ), а в качестве термостабильного полисопряженного полимера содержит полидифениламин-2-карбоновую кислоту (ПДФАК), при содержании компонентов в электроактивном композитном покрытии: ВОГ - 1–20 % масс., ПДФАК - остальное, а в способе получения композита, для окончательного восстановления оксида графена и существенного увеличения термостабильности полимерного компонента, композит подвергают ИК-нагреву в атмосфере аргона при Т = 370–400 °С в течение 2–3 мин с получением композита с восстановленным оксидом графена (ВОГ), далее на гибкую токоотводящую полоску из АГФ, площадью покрытия 1 см2, наносят электроактивное покрытие из суспензии композитного электропроводящего материала в муравьиной кислоте (1,5 % масс.) капельным методом с получением электрода. Технический результат: повышение кулоновской эффективности гибкого электрода до 100 % и удельной электрохимической емкости до 481, 365, 287 Ф/г – 959, 639, 366 Ф/г при токах 0,5, 1,5, 3,0 мА/см2 в литиевом апротонном электролите за счет одновременного увеличения электропроводности (до 2,3 × 10–1 См/см – 1,0 См/см) и термостабильности (остаток при 1000 °С в аргоне составляет 69–70 %) электроактивного композитного покрытия при упрощении способа его получения.
ГРНТИ
31.15.33 Электрохимия
31.25.19 Синтез высокомолекулярных соединений. Физико-химические основы синтеза высокомолекулярных соединений
Ключевые слова
Гибкий электрод
катодный электрод
суперконденсатор
электроактивное покрытие
полисопряженный полимер
полидифениламин-2-карбоновая кислота
восстановленный оксид графена
анодированная графитовая фольга
Детали

НИОКТР
Тип РИД
Изобретение
Сферы применения
Изобретение может быть использовано в сфере энергоэффективности и энергосбережения
Ожидается
Исполнитель
Исполнители
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИМ. А.В. ТОПЧИЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Заказчик
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Похожие документы
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ГИБКИЙ КАТОДНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА И ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
0.989
РИД
ГИБКИЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
0.975
РИД
ГИБКИЙ ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
0.956
РИД
Электродный материал для суперконденсаторов
0.930
Промышленная инновация
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБКОГО ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА
0.929
РИД
Способ получения гибридного материала для электродов химических источников тока
0.928
РИД
«Способ получения гибридного электродного материала»
0.927
РИД
Способ изготовления электрода на основе композита кремний-углерод для использования его в качестве отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора с повышенной ёмкостью
0.922
РИД
Суперконденсатор на основе полых углеродных нанооболочек
0.922
РИД
НАНОКОМПОЗИТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ С ВОССТАНОВЛЕННЫМ ОКСИДОМ ГРАФЕНА И ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
0.921
РИД