当前位置: 首页 > 专利查询>浙江大学专利>正文

一种用作超级电容器电极材料的纳米材料及其制备方法技术

技术编号:13886090 阅读:116 留言:0更新日期:2016-10-23 21:47
本发明专利技术公开一种用作超级电容器电极材料的Co0.85Se纳米材料及其制备方法,该纳米材料为纳米片相互交错形成含有连通的空间孔洞的三维多孔纳米结构。该Co0.85Se纳米材料的合成为一步水热法,无需使用有机模板和表面活性剂,本方法制备简单、节能,适合工业化生产。合成的纳米片结构的Co0.85Se纳米材料电极在三电极体系下测试,电解液为KOH溶液,该纳米电极材料在1A/g的电流密度下表现出1528F/g的高比容量,在10A/g的高电流下经过5000次循环充放电后,仍能保持90%以上的比电容值,其内阻为1.4Ω/cm2,电荷转移阻抗为0.73Ω/cm2。本发明专利技术制备的Co0.85Se纳米电极材料比表面积大、比电容高、循环性能好、制备方法简单、成本低的优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及超级电容器电极材料,尤其涉及纳米结构的硒化物超级电容器的电极材料领域。
技术介绍
能源是人类社会赖以生存和发展的基础。随着科学技术的进步和社会经济的发展以及生活水平的不断提高,人类对能源需求日益增长。进入新世纪以来,随着石油、天然气和煤等不可再生能源的不断消耗,经济发展与能源供给之间的矛盾明显加剧,并且由于化石燃料燃烧引起的温室效应等环境问题也日益突出,为了改善生态环境,实现社会的可持续性发展,人类社会的能源供给结构的重心将逐渐向风能、太阳能、潮汐能等清洁和可再生的新能源形式转移。因此新的能源以及新的能源存储和使用方式亟需开发出来,以解决现有的危机,满足新的发展需求。在储能和供能上,传统的电池和电容器无法同时提供高能量密度和高功率密度,因而无法满足使用的需求。超级电容器是一种新型的储能装置,具有功率密度高、充电时间短、循环寿命长、绿色环保等优点,而且也具有较高的能量密度,可应用在储能装置、动力电源系统以及诸多电子设备上,有望成为新一代的能量存储工具。电极材料是超级电容器的核心与关键,超级电容器的性能主要由电极活性物质的组成及结构决定,新材料的选择、合理的结构设计能够有效提高电极的电化学性能。目前,超级电容器电极材料主要有碳材料、导电聚合物、氧化物、硫化物等,但这些材料均各有缺点,如碳材料比电容低,导电聚合物循环稳定性差,氧化物电阻率高,硫化物也有电阻率较高的缺点,因而寻找一种高比电容、低电阻率、良好循环稳定性的超级电容器电极材料成为人们研究与产业化的目标。硒化物是一种潜在的超级电容器材料,目前人们对硒化物用于超级电容器电极材料的研究和开发还非常稀少,鲜有报道。硒化钴在电容量和导电性上都具有优势,其高活性的表面也有利于电化学性能的显著提升,因而硒化钴将会是一种具有优异性能的超级电容器电极材料,必将引起人们的广泛关注。目前,研究者们通过几种有限的方式初步合成出基于硒化钴的纳米片和纳米管的纳米结构,其表征电容量大小的比电容约为200F/g-300F/g。在电极材料组成确定的情况下,其合理的结构设计能够有效提高电极的电化学性能,比如获得较高的比表面积能够增加电极活性物质和电解液的接触面积,特定的膜状结构也有利于提升材料的电化学活性,从而有效的提高活性物质的利用率,继而提高比电容等诸多电化学性能指标。另外,寻求低成本、方法简单化的电极材料制备方法,对于超级电容器的产业化也是十分必要的。本专利技术合成的Co0.85Se三维多孔纳米结构具有优异的电化学倍率性能和循环稳定性能,操作简单易行,为超级电容器材料提供了新的更好的选择,可望极大促进超级电容器的发展,拓展其应用领域。
技术实现思路
作为一种优异性能的超级电容器电极材料的探索,本专利技术旨在通过合理的材料微结构设计,采用一种操作简单、低成本的制备方法实现超级电容器电极材料Co0.85Se纳米材料的多维结构,有效的提高电极材料的比表面积和空间利用率,从而提升电极材料的比电容。本专利技术提供了一种用作超级电容器电极材料的纳米材料,所述纳米材料化学式为Co0.85Se,且该Co0.85Se纳米材料为为纳米片相互交错形成含有连通的空间孔洞的三维多孔纳米结构。本专利技术通过合理的材料微结构设计,且采用可行的制备方法将该纳米结构实现,多维的纳米结构增加了电极的比表面积以及电极材料和电解质的接触空间,达到有效提高电极材料的比电容的效果。进一步的,Co0.85Se纳米材料由纯Co0.85Se纳米片组成,且纳米片厚度不超过10nm。纳米形貌控制,直接关系到该材料作为超级电容器电极时在集流体上的覆盖厚度,覆盖厚度的增加直接增加了电极活性物质的负载厚度,这将无疑提高单位面积集流体的电容容量、对提高超级电容器的电容性能起到显著的效果。进一步的,本专利技术制得的Co0.85Se纳米材料在超级电容器三电极体系测试中,比电容值达到1223~1528F/g,具有十分优异的比电容。本专利技术还提供了制备上述Co0.85Se纳米材料的方法,包括如下步骤:将原料Co(NO3)2·6H2O 、Na2SeO3溶于去离子水,室温下搅拌均匀后置于反应釜中,加入定量的水合肼,之后将衬底浸入到反应釜内的溶液中,然后将该反应釜置于烘箱中进行水热合成反应,得到最终的产物Co0.85Se纳米材料。进一步的,步骤中反应釜在烘箱中进行水热合成反应的温度为120-160℃,反应时间为24小时。反应温度和反应时间直接关系到形成纳米形貌的控制,反应温度过低不能形成所需的纳米结构;而反应温度过高,则纳米片结构会转变成其他形态结构;同样反应时间的控制也很重要,时间过短,纳米线形成量过少,不能达到满足超级电容器电极活性物质的负载需求,;而反应时间过长,纳米线结构也会发生变化,转变成其他形态结构,从而降低比表面积。进一步的,步骤中原料Co(NO3)2·6H2O 、Na2SeO3的摩尔比为1 :1,的量为6-10ml,去离子水为72ml,控制这几种原料的配比,尤其是还原剂水合肼加入的量,对材料纳米形貌的形成至关重要。进一步的,形成的多孔状纳米片结构的Co0.85Se纳米材料,纳米片厚度不超过10nm,纳米片相互交错形成大量连通的空间孔洞结构,有利于离子的扩散和迁移,巨大的比表面积有利于离子的吸附,保证后续形成高电容性能的大比表面积结构电极材料。进一步的,上述制备过程使用具有三维多孔结构的泡沫镍作为衬底,以尽量最大化的增加电极材料的比表面积,提高空间利用率。本专利技术的有益成果在于:1)本专利技术通过合理的材料微结构设计,采用操作简单、低成本的制备方法实现Co0.85Se纳米的多维结构,制得的Co0.85Se纳米材料为由纳米片相互交错形成含有连通的空间孔洞的三维多孔纳米结构,且纳米片厚度不超过10nm。纳米片相互交错形成大量连通的空间孔洞结构,有利于离子的扩散、迁移和吸附。该纳米结构形成的形态增加了电极的比表面积以及电极材料和电解质的接触空间,使得内层的Co0.85Se纳米片也能够直接参与到电化学反应中而不会被外层Co0.85Se屏蔽,,达到有效提高电极材料的比电容的效果。2)本专利技术制备的Co0.85Se纳米材料在应用于超级电容器的电极测试中显示出十分优异的比电容,在恒电流密度为1A/g条件下测试,其比电容能够达到1258F/g;且其充放电循环性能好,在电流密度为10A/g下,经过5000次的充放电循环,仍能保持90%以上的比电容值;同时本专利技术制得的Co0.85Se纳米电极材料应用于超级电容器时,还具有较低的内阻和电荷转移阻抗,其测试值分别为1.4 Ω/cm2和0.73 Ω/cm2。3)本专利技术采用水热合成的方法,原料易得、设备成本低、操作简单,无需使用有机模板和表面活性剂,非常适合于工业化的批量生产。附图说明图1实施例1制得的Co0.85Se纳米材料的低倍扫描电镜(SEM)图。图2实施例1制得的Co0.85Se纳米材料的高倍扫描电镜(SEM)图。图3实施例1制得的Co0.85Se纳米材料的透射电镜(TEM)图。图4实施例1制得的Co0.85Se纳米材料的X射线衍射图。图5实施例1制得的Co0.85Se纳米材料电极循环充放电曲线。图6实施例1制得的Co0.85Se纳米材料电极的恒流充放电曲线。图7实施例2制得的Co0.85Se纳米材料本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种用作超级电容器电极材料的纳米材料,其特征在于:所述纳米材料为化学式为Co0.85Se的Co0.85Se纳米材料,所述Co0.85Se纳米材料为纳米片相互交错形成含有连通的空间孔洞的三维多孔纳米结构。

【技术特征摘要】
1. 一种用作超级电容器电极材料的纳米材料,其特征在于:所述纳米材料为化学式为Co0.85Se的Co0.85Se纳米材料,所述Co0.85Se纳米材料为纳米片相互交错形成含有连通的空间孔洞的三维多孔纳米结构。2. 根据权利要求1所述的一种用作超级电容器电极材料的纳米材料,其特征在于:所述的Co0.85Se纳米材料由纯Co0.85Se纳米片组成,且纳米片厚度不超过10nm。3. 根据权利要求1或2所述的纳米材料在超级电容器电极材料的应用,其特征在于:所述Co0.85Se纳米材料在超级电容器三电极体系测试中,比电容值达到1223~1528F/g。4. 制备权利要求1或2所述的一种用作超级电容器电极材料的纳米材料的方法,其特征在于包括:将原料Co(NO3)2·6...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕建国杨杰
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1