【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于超级电容器领域,具体涉及一种超级电容器电极材料的制备方法。
技术介绍
自1957年美国科学家Becker取得第一篇双层电容器专利至今,超级电容器以其较高的功率密、快速的充放电能力、稳定的循环寿命及绿色环保等优点而被广泛研究。超级电容器按其储能机理可以分为两大类,双电层电容和赝电容,前者是在电极溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙所产生的,后者是在电极表面或体相中的二维或准二维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度的化学吸脱附或氧化还原反应,从而产生了与电极充电电位有关的电容。传统的超级电容器电极材料可以分为三大类,碳材料、金属有机物和导电聚合物。其中碳材料虽循环性能较好,但能量密度较低。而金属有机物和导电聚合物随能量密度较大,但循环性能和功率密度欠佳。随着时代的发展,大规模电力的应用对传统的超级电容器提出了更高的需求,研究和开发更高能量密度、更大充放倍率、更长循环寿命的超级电容器已然成为一种发展的趋势。为了满足这种需求,新型电极材料的研究也势在必然。 专利技 ...
【技术保护点】
一种超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于:采用简单的水热法合成镍基金属有机框架材料。
【技术特征摘要】
1.一种超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于:采用简单的水热法合成镍基金属有机框架材料。
2.根据权利要求1所述的超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)将对苯二甲酸溶于DMF中,将六水氯化镍溶于H2O中;
(2)将步骤(1)的两种溶液混合;
(3)经水热反应、离心、洗涤、烘干,制得产品。
3.根据权利要求2所述的超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)中溶液的浓度均为0.1-0.5 mol/...
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