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公开(公告)号:CN110655113A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910935918.8
申请日:2019-09-29
申请人: 南昌大学
摘要: 一种Na掺杂的MnO2电极材料的制备方法,(1)称取一定量的氢氧化钠于反应釜中,加入去离子水搅拌使其完全溶解形成氢氧化钠溶液;(2)称取一定量的锰的二价盐于另一反应釜中,加入去离子水搅拌使其完全溶解形成锰的二价盐溶液;(3)将步骤(2)中的锰的二价盐溶液缓慢加入到步骤(1)中的氢氧化钠溶液中,室温下搅拌15~17h使其充分混合;(4)将上述混合液抽滤、在60~80℃下烘干,研磨、过筛,使其自然氧化形成Na掺杂的MnO2电极材料。本发明提供一种一步制备钠掺杂的二氧化锰材料的方法,节能环保,可以制备出在水系电解液中具有高容量高电压的Na掺杂MnO2电极材料,且具有很好的晶型。
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公开(公告)号:CN109786126A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910200408.6
申请日:2019-03-16
申请人: 南昌大学
摘要: 一种水系高电压电极材料的制备方法及应用,包括:制备具有高导电性、高比表面的碳布/碳纳米墙为基底材料;通过电化学沉积及电化学氧化法制备Na0.5MnO2纳米片阵列;得到碳布/碳纳米墙/Na0.5MnO2纳米片正极材料;通过水热法及后续退火制备碳包覆的多孔VN纳米片阵列;得到碳布/碳纳米墙/碳包覆的多孔VN纳米片负极材料。并将上述材料应用于制备非对称水系超级电容器。本发明制备的非对称的水系超级电容器,其工作电压可达2.6 V,同时具有96.7 W h kg-1的能量密度、优异的循环稳定性和安全性等特点,为设计制备高能量密度超级电容器提供了一种有效的方法。
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公开(公告)号:CN109935474A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910200423.0
申请日:2019-03-16
申请人: 南昌大学
摘要: 一种宏量制备NaxMnO2电极材料的方法,包括如下步骤:(1)将MnO2与无水NaNO3按质量比0.5~2之间混合,球墨混合均匀;(2)将步骤(1)得到的混合物置于马弗炉中煅烧,煅烧温度范围为800~900℃,时间5~10小时;(3)将步骤(2)得到的复合物用去离子水清洗,干燥。本发明工艺简单,设备要求低,具有实用性,易于规模化工业生产;制备的NaxMnO2具有高的Na含量及优异的电化学性能,包括超宽的电势窗口0~1.3V(vs.Ag/AgCl),高的比电容量260 F g-1,以及优异的倍率性能和循环稳定性;且可以通过控制工艺条件制备特殊形貌和一定粒径大小及分布的NaxMnO2电极材料。
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公开(公告)号:CN109786126B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910200408.6
申请日:2019-03-16
申请人: 南昌大学
摘要: 一种水系高电压电极材料的制备方法及应用,包括:制备具有高导电性、高比表面的碳布/碳纳米墙为基底材料;通过电化学沉积及电化学氧化法制备Na0.5MnO2纳米片阵列;得到碳布/碳纳米墙/Na0.5MnO2纳米片正极材料;通过水热法及后续退火制备碳包覆的多孔VN纳米片阵列;得到碳布/碳纳米墙/碳包覆的多孔VN纳米片负极材料。并将上述材料应用于制备非对称水系超级电容器。本发明制备的非对称的水系超级电容器,其工作电压可达2.6 V,同时具有96.7 W h kg‑1的能量密度、优异的循环稳定性和安全性等特点,为设计制备高能量密度超级电容器提供了一种有效的方法。
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公开(公告)号:CN110550662A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910868456.2
申请日:2019-09-16
申请人: 南昌大学
摘要: 一种α-MnO2电极材料的制备方法,以KMnO4为氧化剂,以Mn2+的二价盐为还原剂,通过调控原料KMnO4和Mn2+的配比,采用水热法合成MnO2材料,再经过高温退火煅烧可以合成晶性相对单一的α-MnO2电极材料。本发明制备的α-MnO2电极材料具有很好的二维结构,能极大提高电极材料的容量。该电极材料可以作为超级电容器电极材料和电催化材料等。
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公开(公告)号:CN107658140A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710664214.2
申请日:2017-08-07
申请人: 南昌大学
摘要: 一种自支撑超级电容器电极材料的结构及制备方法,以高导电性的柔性基底材料作为导电支架,在其表面生长一层垂直排布、相互交联结构的具有赝电容性能的活性物质纳米片,在活性物质纳米片表面再均匀包覆一层导电聚合物。本发明所制备的电极材料具有高容量的同时又具有较高电化学稳定性,成功地应用于超级电容器电极并表现出优良的性能。
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公开(公告)号:CN207602416U
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201720972881.2
申请日:2017-08-07
申请人: 南昌大学
摘要: 一种自支撑超级电容器电极材料的结构,以高导电性的柔性基底材料作为导电支架,在其表面生长一层垂直排布、相互交联结构的具有赝电容性能的活性物质纳米片,在活性物质纳米片表面再均匀包覆一层导电聚合物。本实用新型所制备的电极材料具有高容量的同时又具有较高电化学稳定性,成功地应用于超级电容器电极并表现出优良的性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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