【技术实现步骤摘要】
一种电化学电容器电极材料制备方法
本专利技术属于电极材料制备领域。
技术介绍
电化学电容器是一种新型储能器件,作为各种存储器的备用电源,与电池配合使用组成电动汽车复合动力系统等,满足电动汽车在启动、加速、爬坡时的高功率和大电流性能要求,以保护二次电池。由此,开展电化学电容器研究及实际应用方面的工作具有重要意义。电化学电容器中能量的积累是基于法拉第反应产生的“准电容”,其大小与能够产生“准电容”活性物质的量呈正比关系。在特定的电解质中,一些金属氧化物电极表面可进行快速的法拉第反应而呈现出“准电容”特性。贵金属氧化物,如RuO2被认为是最佳的准电容器电极材料,但昂贵的价格限制了其实际应用,所以人们一直致力于降低碳基电容器的内阻和寻找新的廉价且比电容量大的电极材料。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种原料来源广泛,比电容量大的电化学电容器电极材料制备方法。本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种电化学电容器电极材料制备方法,称取0.008mol硝酸钴〔Co(N03)3·6H20〕,0.016mol六次甲基四胺(C6H12N4),O.5g溴化十六烷基三甲胺(CTAB)溶于35mL去离子水中,室温下磁力搅拌至均匀,然后转入高压釜中,填装度为80%,密封、100℃下恒温12h,反应完全冷却至室温,得到紫红色沉淀,抽滤,用去离子水、无水乙醇反复淋洗,60℃下干燥24h,最后将得到的粉末200℃在马弗炉中热处理3h得到Co3O4黑色粉末。本专利技术具有如下有益效果:本专利技术所述方法原料来源广泛,得到的产物制备的电极具有良好的电容行为,充放电流在为5mA时,单电极的比容 ...
【技术保护点】
1.一种电化学电容器电极材料制备方法,其特征在于:称取0.008mol硝酸钴〔Co(N03)3·6H20〕,0.016mol六次甲基四胺(C6H12N4),O.5g溴化十六烷基三甲胺(CTAB)溶于35mL去离子水中,室温下磁力搅拌至均匀,然后转入高压釜中,填装度为80%,密封、100℃下恒温12h,反应完全冷却至室温,得到紫红色沉淀,抽滤,用去离子水、无水乙醇反复淋洗,60℃下干燥24h,最后将得到的粉末200℃在马弗炉中热处理3h得到Co3O4黑色粉末。
【技术特征摘要】
1.一种电化学电容器电极材料制备方法,其特征在于:称取0.008mol硝酸钴〔Co(N03)3·6H20〕,0.016mol六次甲基四胺(C6H12N4),O.5g溴化十六烷基三甲胺(CTAB)溶于35mL去离子水中,室温下磁力搅...
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