【技术实现步骤摘要】
一种四氧化三钴多孔微球及其制备方法和在光辅助超级电容器中的应用
[0001]本专利技术属于能源材料
,尤其涉及一种四氧化三钴多孔微球及其制备方法和在光辅助超级电容器中的应用。
技术介绍
[0002]随着人们对能源和环境问题的日益关注,提高电化学能量的转换和储存成为迫切的需求。超级电容器具有长循环寿命、快速充放电效率、高功率密度、低成本,被广泛应用于能量存储与转化领域,例如,激光设备、智能电网系统、混合动力汽车、便携式电子设备等。太阳能因其丰度高、可及性好、清洁度高而被认为是最有发展前景的能源,广泛应用于催化、光电器件和能量转换等领域。其中,光辅助充电储能设备,例如光辅助超级电容器,是实现太阳能利用的一种有效方式。
[0003]近几年来,电极材料作为超级电容器的核心部件,已经报道了很多具有高性能的电极材料,如金属氧化物、金属硫化物、金属氢氧化物、多孔碳材料等,已经得到广泛的研究合成并成功应用于三电极体系中。其中,四氧化三钴是一种可变价过渡金属氧化物,能够发生可逆氧化还原反应,有利于电荷存储,具有较高的理论电容(3
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种四氧化三钴多孔微球,其特征在于,制备方法包括如下步骤:步骤一:四氧化三钴前驱体:将Co(NO3)2·
6H2O和NaOH同时加入到蒸馏水中,搅拌溶解,将整个体系转入高压釜中进行反应,冷却至室温后,过滤,洗涤,真空干燥,得到四氧化三钴前驱体;步骤二:四氧化三钴多孔微球:步骤一得到的四氧化三钴前体在马弗炉中进行烧制,取出后冷却至室温,得到四氧化三钴多孔微球。2.根据权利要求1中所述的一种四氧化三钴多孔微球,其特征在于,步骤一中,按摩尔比,Co(NO3)2·
6H2O:NaOH=4
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8:1。3.根据权利要求2中所述的一种四氧化三钴多孔微球,其特征在于,步骤一中,按固液比,Co(NO3)2·
6H2O:蒸馏水=11
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160g:40mL。4.根据权利要求3中所述的一种四氧化三钴多孔微球,其特征在于,步骤一中,将反应物分散在蒸馏水中,转移至高压反应釜中,在180℃下反应5h。5.根据权利要求4中所述的一种四氧化三钴多孔微球,其特征在于,步骤二中,在马弗炉中烧制的温度为500℃,烧制时间为4h。6.权...
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