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公开(公告)号:CN101570349A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910085936.8
申请日:2009-06-08
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种超级电容器材料NiO的合成方法,属于贮能电极材料领域。该方法以微乳液分散液滴作为微反应器,通过复合掺杂金属阳离子合成纳米级稳定化α-Ni(OH)2,并将α-Ni(OH)2热处理得到为纳米掺杂NiO材料。其中掺杂金属阳离子为Al3+、Cu2+、Y3+、Mn2+、Zn2+、Co2+、Cr3+、Fe3+中的一种或多种,掺杂离子与亚镍离子的比例为0~0.2;所用微乳液为“曲拉通X-100/正丁醇/环己烷/水”四组分系统。该方法所得材料用于超级电容器与一般NiO材料相比,具有更高的比容量和良好的导电性,且合成路线简单、条件易于控制、产物纯度较高,适于商业化生产。
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公开(公告)号:CN101572310B
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910085937.2
申请日:2009-06-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于镍氢电池的亚镍复合正极材料,属于化工电极材料制造工艺技术领域。将电容器材料NiO按一定比例掺杂到覆钴氢氧化镍中,以此作为镍氢电池正极活性物质,其中氧化镍和覆钴氢氧化镍占总质量的百分比分别为1%~10%和99%~90%;NiO是由纳米α-Ni(OH)2热处理制得,在合成α-Ni(OH)2的过程中掺杂金属阳离子;掺杂金属阳离子为Al3+、Gu2+、Y3+、Mn2+、Zn2+、Co2+、Cr3+、Fe3+中的一种或多种。本发明操作工艺简便、条件易于控制,所得材料电化学性能较稳定;经充放电测试,该材料大倍率放电比容量高,工作电压稳定,适合作为MH/Ni电池正极活性材料。
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公开(公告)号:CN101572309A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910085938.7
申请日:2009-06-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种复合掺杂α-Ni(OH)2的微乳液合成法,属于贮能电极材料领域。该方法以微乳液分散液滴作为微反应器,通过复合掺杂两种或两种以上正二或正三价金属阳离子合成纳米级稳定化α-Ni(OH)2。掺杂离子中至少一种半径比Ni2+大,一种半径比Ni2+小,比Ni2+大的包括Cu2+、Y3+、Cr3+、Zn2+,比Ni2+小的包括Al3+、Mn2+、Co2+,掺杂离子与亚镍离子的比例为0~0.2。所用微乳液系统中,表面活性剂为曲拉通X-100,助表面活性剂为正丁醇,二者以0.06~6的质量比混合,溶于5倍体积的环己烷中,作为乳化剂;微乳液中乳化剂的用量为水溶液体积的0~0.05。该方法所得材料粒径均匀,作为MH/Ni电池正极活性物质,放电比容量高,循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN101570349B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200910085936.8
申请日:2009-06-08
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种超级电容器材料NiO的合成方法,属于贮能电极材料领域。该方法以微乳液分散液滴作为微反应器,通过复合掺杂金属阳离子合成纳米级稳定化α-Ni(OH)2,并将α-Ni(OH)2热处理得到为纳米掺杂NiO材料。其中掺杂金属阳离子为Al3+、Cu2+、Y3+、Mn2+、Zn2+、Co2+、Cr3+、Fe3+中的一种或多种,掺杂离子与亚镍离子的比例为0~0.2;所用微乳液为“曲拉通X-100/正丁醇/环己烷/水”四组分系统。该方法所得材料用于超级电容器与一般NiO材料相比,具有更高的比容量和良好的导电性,且合成路线简单、条件易于控制、产物纯度较高,适于商业化生产。
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公开(公告)号:CN101572310A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910085937.2
申请日:2009-06-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于镍氢电池的亚镍复合正极材料,属于化工电极材料制造工艺技术领域。将电容器材料NiO按一定比例掺杂到覆钴氢氧化镍中,以此作为镍氢电池正极活性物质,其中氧化镍和覆钴氢氧化镍占总质量的百分比分别为1%~10%和99%~90%;NiO是由纳米α-Ni(OH)2热处理制得,在合成α-Ni(OH)2的过程中掺杂金属阳离子;掺杂金属阳离子为Al3+、Cu2+、Y3+、Mn2+、Zn2+、Co2+、Cr3+、Fe3+中的一种或多种。本发明操作工艺简便、条件易于控制,所得材料电化学性能较稳定;经充放电测试,该材料大倍率放电比容量高,工作电压稳定,适合作为MH/Ni电池正极活性材料。
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