一种基于氧化亚钴电极与高活性电解质体系的构建方法

    公开(公告)号:CN109767930A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811541058.1

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于氧化亚钴电极与高活性电解质体系的构建方法,包括:a.通过一步水热的方法在三维泡沫镍基底上生长得到CoO的前驱体Co2(OH)2(CO3)2,取出前驱体,洗涤后干燥过夜。b.将a所得到的前驱体负载的泡沫镍置于管式炉中,在氮气气氛保护下于350℃煅烧2h,得到CoO纳米阵列电极材料。c.在组装超级电容器所用电解液KOH中加入氧化还原活性物质K3[Fe(CN)6]/K2S2O8。d.使用b中的电极材料与c中的电解质组装成三电极体系。通过构建这种体系,有效缩短充电时间并延长放电时间,使库伦效率大于100%。该电极材料具有优异的容量、倍率和循环性能,在1A/g的电流密度下其比容量具有2121F/g;在5A/g电流密度下充放电循环10000圈后,其比容量保持在84.5%以上。

    一种基于氧化亚钴电极与高活性电解质体系的构建方法

    公开(公告)号:CN109767930B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201811541058.1

    申请日:2018-12-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于氧化亚钴电极与高活性电解质体系的构建方法,包括:a.通过一步水热的方法在三维泡沫镍基底上生长得到CoO的前驱体Co2(OH)2(CO3)2,取出前驱体,洗涤后干燥过夜。b.将a所得到的前驱体负载的泡沫镍置于管式炉中,在氮气气氛保护下于350℃煅烧2h,得到CoO纳米阵列电极材料。c.在组装超级电容器所用电解液KOH中加入氧化还原活性物质K3[Fe(CN)6]/K2S2O8。d.使用b中的电极材料与c中的电解质组装成三电极体系。通过构建这种体系,有效缩短充电时间并延长放电时间,使库伦效率大于100%。该电极材料具有优异的容量、倍率和循环性能,在1A/g的电流密度下其比容量具有2121F/g;在5A/g电流密度下充放电循环10000圈后,其比容量保持在84.5%以上。

    基于ZIF-67骨架的双壳层硫化物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109767926B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811487891.2

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF‑67骨架的双壳层硫化物及其制备方法与应用,其表示为CoS/MCo2S4,其中内壳材料为CoS,外壳材料为MCo2S4,M可以为Ni、Mn、Fe、Cu和Zn。具体包括:a.制备ZIF‑67;b.制备核壳状中间体;c.制备双壳层硫化物电极材料;d.组装:将制备的双壳层硫化物涂抹在泡沫镍表面组装超级电容器。本发明开发出具有ZIF‑67骨架双壳层结构特征,包含两种不同的硫化物,同时兼具比表面积大、活性位点多等特点,从而有效地提高超级电容器的比容量。本发明结构具有稳定的骨架坚固和空腔结构,可以减缓超级电容器在充放电过程中电极材料结构坍塌,进而可显著提高超级电容器的循环稳定性。此外,该制备方法操作简单,重现性好,适合大规模生产。

    基于ZIF-67骨架的双壳层硫化物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109767926A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811487891.2

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF-67骨架的双壳层硫化物及其制备方法与应用,其表示为CoS/MCo2S4,其中内壳材料为CoS,外壳材料为MCo2S4,M可以为Ni、Mn、Fe、Cu和Zn。具体包括:a.制备ZIF-67;b.制备核壳状中间体;c.制备双壳层硫化物电极材料;d.组装:将制备的双壳层硫化物涂抹在泡沫镍表面组装超级电容器。本发明开发出具有ZIF-67骨架双壳层结构特征,包含两种不同的硫化物,同时兼具比表面积大、活性位点多等特点,从而有效地提高超级电容器的比容量。本发明结构具有稳定的骨架坚固和空腔结构,可以减缓超级电容器在充放电过程中电极材料结构坍塌,进而可显著提高超级电容器的循环稳定性。此外,该制备方法操作简单,重现性好,适合大规模生产。

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