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公开(公告)号:CN117275962A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311500304.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种一锅法合成MXene/硫化镍钴电极材料的方法,该方法包括MXene材料的制备及合成MXene/硫化镍钴电极材料两个步骤。本发明还提供了MXene/硫化镍钴电极材料的应用,所述MXene/硫化镍钴电极材料用于超级电容器的正极材料。本发明的一锅法合成MXene/硫化镍钴电极材料的方法制备工艺简单、易操作,可以有效降低生产成本,而且制得的MXene/硫化镍钴电极材料具有比电容高、倍率性能好、循环性能稳定的优点,可以弥补硫化镍钴电极材料的电化学性能劣势,有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN118942924A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411157004.0
申请日:2024-08-22
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提出了一种PBA@NiCo‑LDH‑CQDs复合材料的制备方法及其应用。该方法为以硝酸镍、硝酸钴、柠檬酸钠、铁氰化钾为原料进行陈化反应,经离心干燥得到PBA,然后将PBA与碳量子点、硝酸钴、硝酸镍、十二烷基硫酸钠、均苯三甲酸和溶剂进行水热反应,经离心干燥得到PBA@NiCo‑MOF‑CQDs,然后将PBA@NiCo‑MOF‑CQDs加入碳酸钠和氢氧化钠混合溶液搅拌,进行碱化处理,离心干燥后得到PBA@NiCo‑LDH‑CQDs复合材料。本发明采用温和的碱刻蚀方法将PBA@NiCo‑MOF‑CQDs前驱体转化为具有独特分级核壳微观结构的PBA@NiCo‑LDH‑CQDs,同时引入碳量子点提高材料的导电性,改善材料的动力学性能和循环稳定性,因此具有比电容高,倍率性能好和循环稳定性强的电化学性能,能广泛应用在超级电容器正极中。
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公开(公告)号:CN117912864A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410157437.X
申请日:2024-02-04
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种NiCo‑LDH@Ni(BO2)2电极材料的制备方法,首先以六水合硝酸镍、六水合氯化钴、对苯二甲酸、氢氧化钠为原料,通过水热法制备了NiCo‑MOF,然后将其作为前驱体在氢氧化钠溶液中共性转化为NiCo‑LDH,将得到的NiCo‑LDH材料加入到硝酸镍溶液中,再缓慢滴加硼氢化钠溶液进行反应,洗涤后真空干燥,得到NiCo‑LDH@Ni(BO2)2材料。本发明制备的NiCo‑LDH@Ni(BO2)2材料在保留了前驱体球状结构的基础上转化为LDH,并在表面形成Ni(BO2)2,从而提高了材料整体的导电性和稳定性,广泛应用于超级电容器正极中。
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公开(公告)号:CN120015546A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510287836.2
申请日:2025-03-12
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提出了一种富氧空位‑NiFe‑LDH@CoNi‑LDH复合材料的制备方法,先以硫酸镍、硫酸亚铁、硼氢化钠和氢氧化钠为原料制备NiFe‑LDH;然后硝酸钴、甲醇和2‑甲基咪唑为原料进行陈化反应,制备ZIF‑67。再将NiFe‑LDH、ZIF‑67与镍源、无水乙醇反应,制备NiFe‑LDH@CoNi‑LDH,浸入含氢氧化钠的硼氢化钠水溶液中制备富氧空位‑NiFe‑LDH@CoNi‑LDH。还提供了应用,用于在超级电容器正极。本发明选用的碱刻蚀方法,利用锚定策略形成了具有独特形貌的LDH,并降低了LDH纳米颗粒的自聚集效应,在充放电循环过程中不易塌陷或团聚,更加稳定,硼氢化钠辅助还原引入了氧缺陷,氧空位提高了材料的活性位点暴露,促进了电荷转移,实现了高效的氧化还原反应。因此具有比电容高,倍率性能高和循环稳定性好的电化学性能。
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