一种多元掺杂型钼酸盐@钴酸盐纳米阵列杂化核壳结构材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117316656B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311508077.5

    申请日:2023-11-13

    申请人: 延安大学

    摘要: 一种多元掺杂型钼酸盐@钴酸盐纳米阵列杂化核壳结构材料的制备方法和应用,它涉及一种核壳结构材料的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的电化学储能电极材料的导电性差,功率密度和能量密度低的问题。方法:一、溶胶‑凝胶法制备钴酸盐粉末;二、冷冻法制备钼酸盐纳米片;三、制备钼酸盐@钴酸盐纳米阵列杂化核壳结构材料。本发明的制备方法由于经过溶液反应步骤,那么就很容易均匀定量地掺入一些微量元素,实现分子水平上的均匀掺杂;整个工艺操作流程较为简单。一种多元掺杂型钼酸盐@钴酸盐纳米阵列杂化核壳结构材料在光催化、超级电容器的电极材料、锂离子电池电极材料或锌离子电池电极材料中应用。

    一种超级电容器用石墨烯/CoMoO4复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117854947A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311672856.9

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明涉及石墨烯复合材料技术领域,具体涉及一种超级电容器用石墨烯/CoMoO4复合电极材料及其制备方法。将具备三维网状结构的镍泡沫作为石墨烯化学气相沉积生长的模板,以CH4作为碳源制备了石墨烯泡沫电极,其完全保留了镍泡沫的三维网状结构,然后将其作为导电集流体通过水热法直接生长了CoMoO4纳米片活性材料。该制备方法工艺操作简单,成本低廉,安全高效,本发明所制备的石墨烯/CoMoO4复合电极材料具有优良电化学性能,具有相对较高的面积比电容和出色的循环稳定性,有望成为高性能超级电容器的电极材料之一。

    一种高导电柔性三明治状混合电极器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN117790202A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410081723.2

    申请日:2024-01-19

    申请人: 季华实验室

    摘要: 本申请涉及超级电容器领域,主要涉及一种高导电柔性三明治状混合电极器件及其制备方法,包括以下步骤:制备海绵石墨烯薄片;在海绵石墨烯薄片表面生长氧化锌纳米线阵列,得到海绵石墨烯/氧化锌纳米线阵列薄片;在海绵石墨烯/氧化锌纳米线阵列薄片表面电化学沉积树枝状结构金属枝晶,得到海绵石墨烯/树枝状结构金属枝晶氧化锌纳米线阵列电极;将海绵石墨烯/树枝状结构金属枝晶氧化锌纳米线阵列电极经过包覆多孔石墨烯后,得到高导电柔性三明治状混合电极器件。本申请采用三明治状组合方式复合多孔和树枝状纳米线结构,保留了孔洞结构石墨烯的高导电性、高比表面积和机械强度,同时赋予了石墨烯更大的比表面积,可以实现超级电容器的高比电容。

    一种八面体铜钴氧化物复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117672714A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311793672.8

    申请日:2023-12-25

    申请人: 安徽大学

    IPC分类号: H01G11/46 H01G11/86

    摘要: 本发明公开了一种八面体铜钴氧化物复合电极材料及其制备方法,先通过简单的一步水热法制备Cu‑Co‑MOF前驱体溶液,离心洗涤,收集固体粉末,然后通过氧化煅烧得到具有八面体形貌的铜钴氧化物复合电极材料。所制备的电极材料在电流密度为1 A·g‑1时,比电容能达到767.8 F·g‑1;电极内阻为0.39Ω,在电化学过程中具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻;本发明操作过程简单,条件温和,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。

    一种CeO2修饰的多层壳状Fe-CoS纳米片阵列及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117637359A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311809824.9

    申请日:2023-12-26

    申请人: 宁波大学

    发明人: 张正 杨翠 陶凯

    摘要: 本发明提供了一种CeO2修饰的多层壳状Fe‑CoS纳米片阵列的制备方法。本发明提供了一种CeO2修饰的多层壳状Fe‑CoS纳米片阵列的制备方法,包括以下步骤:将钴盐和2‑甲基咪唑溶于去离子水后,加入泡沫镍,室温反应得到Co‑ZIF;然后将Co‑ZIF加入到亚铁氰化钾溶液中,室温静置得到Fe‑Co PBA;随后将Fe‑Co PBA加入到硫源溶液中,硫化得到多层壳状Fe‑CoS;最后将铈源和HMT溶解在溶剂中,并放入Fe‑CoS,溶剂热反应得到CeO2修饰的多层壳状Fe‑CoS纳米片阵列。纳米片阵列的三维结构暴露了更多活性位点,多层壳腔体增强了材料储能能力,同时CeO2的修饰加速电荷转移。因此,该材料作为超级电容器电极材料应用时,表现出显著提升的比容量和倍率性能。