The invention discloses a structure manganese dioxide nanotube@Ni_Co LDH nanocage core-shell composite material and its preparation method and application. The preparation method includes: 1) dispersing MnO2 nanotube@ZIF_67 in organic solvents to form a mixed solution A; 2) dispersing nickel source in organic solvents to form a mixed solution B; 3) mixing mixed solution A and mixed solution B, then conducting contact reaction. One-dimensional manganese dioxide nanotubes @Ni_Co LDH nanocage core-shell composites were fabricated by post-processing. Among them, MnO2 nanotubes @ZIF 67 consisted of a core and a shell encapsulated in the core, with a core of MnO2 nanotubes and a shell of ZIF_67 polyhedron. The one-dimensional manganese dioxide nanotube @Ni_Co LDH nanocage core-shell composite has excellent electrochemical properties and can be used in supercapacitor electrode materials.
【技术实现步骤摘要】
一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料及其制备方法和应用
本专利技术涉及核壳异质结构复合材料,具体地,涉及一种一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料及其制备方法和应用。
技术介绍
为满足可持续和可再生能源的迫切需要,在现代电子行业的许多工作已经在开发灵活、轻便、环保的储能装置。电化学电容器,也被称为超级电容器,由于其高的功率密度,优秀的循环寿命长备受关注。过渡金属氧化物,比如MnO2,由于其高的理论容量、低成本和环境友好性已被广泛应用于超级电容器;但是MnO2差的导电性限制了大功率充放电速率,进而限制了该类超级电容器的应用。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料及其制备方法和应用,该一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料具有优异的电化学性能进而使其能够应用于超级电容器电极材料中,同时该制备方法具有操作简单、成本低廉、条件温和、绿色环保等优点。为了实现上述目的,本专利技术提供了一种一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料, ...
【技术保护点】
1.一种一维结构的二氧化锰纳米管@Ni‑Co LDH纳米笼核壳复合材料,其特征在于,包括核和包覆于所述核的外部的壳,所述核为MnO2纳米管,所述壳为Ni‑Co LDH中空纳米笼,其中,所述Ni‑Co LDH中空纳米笼是由层状Ni‑Co双氢氧化物组成的中空纳米笼。
【技术特征摘要】
1.一种一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料,其特征在于,包括核和包覆于所述核的外部的壳,所述核为MnO2纳米管,所述壳为Ni-CoLDH中空纳米笼,其中,所述Ni-CoLDH中空纳米笼是由层状Ni-Co双氢氧化物组成的中空纳米笼。2.一种如权利要求1所述的一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料的制备方法,其特征在于,包括:1)将MnO2纳米管@ZIF-67分散于有机溶剂中形成混合溶液A;2)将镍源分散于有机溶剂中形成混合溶液B;3)将所述混合溶液A、混合溶液B混合后进行接触反应,接着后处理以制得所述一维结构的二氧化锰纳米管@Ni-CoLDH纳米笼核壳复合材料;其中,MnO2纳米管@ZIF-67由核和包覆于所述核的外部的壳组成,所述核为MnO2纳米管,所述壳为ZIF-67多面体。3.根据权利要求2所述的制备方法,其中,所述MnO2纳米管@ZIF-67、镍源的重量比为0.05g:0.05-0.1g。4.根据权利要求2所述的制备方法,其中,在步骤1)中,所述MnO2纳米管@ZIF-...
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