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一种纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物柔性电极及其制备方法技术

技术编号:26973958 阅读:34 留言:0更新日期:2021-01-06 00:08
本发明专利技术提供了一种纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴‑镍双氢氧化物柔性电极及其制备方法,包括以下步骤:(1)将四氧化三钴分散于N,N‑二甲基甲酰胺和水混合溶液中,加入六水合硝酸钴和2‑甲基咪唑,水热反应后得到四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物;(2)将四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物和六水合硝酸镍分别溶于无水乙醇中,混合后进行水热反应,得到四氧化三钴/钴‑镍双氢氧化物;(3)将纤维素纳米纤丝、碳纳米管、四氧化三钴/钴‑镍双氢氧化物均匀分散于水中后抽滤成膜,得到纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴‑镍双氢氧化物柔性电极。本发明专利技术为纳米纤维素基超级电容器电极材料提供了一种新型的方案。

【技术实现步骤摘要】
一种纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物柔性电极及其制备方法
本专利技术属于超级电容器电极制备
,具体涉及一种纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物柔性电极及其制备方法。
技术介绍
超级电容器功率密度高于蓄电池,能量密度高于传统电容器,适用温度范围宽,安全系数高,已成为化学电源领域内新产业亮点。根据充放电机理不同超级电容器分为双电层电容器和法拉第赝电容器。双电层电容器通过电荷吸附/脱附过程储存能量,常用材料通常为具有较大比表面积的碳材料类电活性物质,如碳纳米管、碳纤维及石墨烯等。赝电容器又称为法拉第准电容器,通过高度可逆的化学吸脱附和氧化还原反应产生电容,由于发生化学反应其循环性能和倍率性能相对较差,常用材料主要为可发生氧化还原反应的金属氧化物、氮化物及导电聚合物。电极是超级电容器核心部件,是影响器件储存电荷性能关键因素。纤维素纳米纤丝作为纳米纤维素,具有丰富的官能团,能与碳纳米管、石墨烯及聚苯胺等电活性物质复合获得电化学性能较好的电极材料,纤维素纳米纤丝亲水性能够增大电活性物质被电解质润本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物柔性电极的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:/n(1)将四氧化三钴分散于N,N-二甲基甲酰胺和水的混合溶液中,加入六水合硝酸钴和2-甲基咪唑,磁力搅拌,然后移入反应釜中进行水热反应,最后离心,洗涤,干燥,得到四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物;/n(2)将四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物溶于无水乙醇中,进行第一次磁力搅拌,将六水合硝酸镍溶于无水乙醇中,进行第二次磁力搅拌后迅速倒入四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物溶液中,进行第三次磁力搅拌后移入高温反应釜中进行水热反应,最后离心,洗涤,干燥,得到四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物;/n(3)...

【技术特征摘要】
1.一种纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物柔性电极的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将四氧化三钴分散于N,N-二甲基甲酰胺和水的混合溶液中,加入六水合硝酸钴和2-甲基咪唑,磁力搅拌,然后移入反应釜中进行水热反应,最后离心,洗涤,干燥,得到四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物;
(2)将四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物溶于无水乙醇中,进行第一次磁力搅拌,将六水合硝酸镍溶于无水乙醇中,进行第二次磁力搅拌后迅速倒入四氧化三钴/钴金属有机骨架复合物溶液中,进行第三次磁力搅拌后移入高温反应釜中进行水热反应,最后离心,洗涤,干燥,得到四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物;
(3)将纤维素纳米纤丝、碳纳米管和四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物分散于水中,磁力搅拌,超声处理,抽滤成膜,得到纤维素纳米纤丝/碳纳米管/四氧化三钴/钴-镍双氢氧化物柔性电极。


2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述水热反应的温度为75~80℃,反应时间为24h。


3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述四氧化三钴、六水合硝酸钴与2-甲基咪唑的摩尔浓度比为1:1:4。


4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述磁力搅拌的速度为700r/min,时间为10min;所述离心转速为6000r/min,时间为15min...

【专利技术属性】
技术研发人员:李坚斌刘文青李凯谢彩锋杭方学
申请(专利权)人:广西大学
类型:发明
国别省市:广西;45

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