【技术实现步骤摘要】
ZnO-CoO@NC介孔微米球、制备方法及其应用
本专利技术涉及一种表面富含氧空位缺陷的ZnO-CoO@NC介孔微米球材料、制备方法,属于新材料和能源化工领域。
技术介绍
电极材料是决定超级电容器储能性能最重要的因素之一。作为赝电容材料,尽管CoO具有高的理论比容量,但是导电性差的缺点限制了它在超级电容器方面的单独应用。ZnO具有优良的电子导电性,可以在电极材料中起着机械支撑作用提高其它组分材料的导电性能,但是其容量低。因此,常采用复合技术将CoO或者ZnO与其它材料结合,获得复合电极材料来改善其电化学性能。文献(Pang,Huan,etal."FacilesynthesisofporousZnO–NiOcompositemicropolyhedronsandtheirapplicationforhighpowersupercapacitorelectrodematerials."DaltonTransactions,2012,41(43):13284-13291.)采用水热法和高温煅烧的方法制备了ZnO–NiO材料,可以用作高功率超级电容器电极材料,但其循环性能 ...
【技术保护点】
1. ZnO‑CoO@NC介孔微米球材料,其特征在于,所述的介孔微米球材料表面富含氧空位缺陷,由NC包覆相互掺杂复合的ZnO和CoO材料组成,其中,ZnO和CoO的摩尔比为1: 2。
【技术特征摘要】
1.ZnO-CoO@NC介孔微米球材料,其特征在于,所述的介孔微米球材料表面富含氧空位缺陷,由NC包覆相互掺杂复合的ZnO和CoO材料组成,其中,ZnO和CoO的摩尔比为1:2。2.如权利要求1所述的介孔微米球材料,其特征在于,所述介孔微米球材料由纳米砖组成。3.如权利要求1或2所述的介孔微米球材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1,将PVP,Zn(NO3)2∙6H2O,Co(NO3)2∙6H2O加入无水乙醇中,搅拌至充分溶解;步骤2,将(NH4)2CO3溶液逐滴加入步骤1中溶液,充分搅拌至完全混合;步骤3,将步骤2的混合溶液进行水热反应,冷却后进行离心、洗涤、干燥,制得前驱体材料;步骤4,将所述前驱体材料进行高温煅烧。4.如权利要求3所述的方法,其...
【专利技术属性】
技术研发人员:郝青丽,王福蕾,雷武,夏锡锋,
申请(专利权)人:南京理工大学,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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