【技术实现步骤摘要】
三元镍钴铁双氢氧化物电极材料、制备方法以及超级电容器
本专利技术涉及超级电容器
,具体涉及一种三元镍钴铁双氢氧化物电极材料、制备方法以及超级电容器。
技术介绍
超级电容器的能量密度比电池低,其实际应用受到限制。根据能量密度的理论计算公式,提高电极材料的工作电压窗口是提高超级电容器能量密度的有效途径之一。超级电容器的电极材料主要分为双电层电容材料、赝电容材料和电池型电极材料。目前广泛研究的电池型电极材料主要包括过渡金属化合物,如氧化物、氮化物、硫化物、氢氧化物等。其中,双氢氧化物材料因理论比容量高、制备成本低、无毒性和多重氧化态等优点,被认为是最有潜力的电池型电极材料之一。然而,双氢氧化物材料同样存在导电性差,循环稳定性不理想等缺点。研究表明,通过将双氢氧化物材料直接制备到导电集流体(如碳布、泡沫镍等)的表面,可有效改善其导电性,但依旧存在其它问题,如倍率性能不理想,稳定性也有待进一步提高。所以开发新型具有良好导电性、高循环稳定性以及高倍率性能的双氢氧化物材料具有重要意义。文献1“Aninvestigationo ...
【技术保护点】
1.一种三元镍钴铁双氢氧化物电极材料,其特征在于:以碳布为导电集流体,三元镍钴铁双氢氧化物纳米片密集生长在碳布表面呈交错相连的网络状分布结构。/n
【技术特征摘要】
1.一种三元镍钴铁双氢氧化物电极材料,其特征在于:以碳布为导电集流体,三元镍钴铁双氢氧化物纳米片密集生长在碳布表面呈交错相连的网络状分布结构。
2.根据权利要求1所述的三元镍钴铁双氢氧化物电极材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:将碳布置于电解液中,在三电极体系下,采用恒电压沉积工艺在碳布表面制备生长三元镍钴铁双氢氧化物纳米片。
3.根据权利要求2所述的三元镍钴铁双氢氧化物电极材料的制备方法,其特征在于:所述电解液为Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶于去离子水中形成的混合溶液。
4.根据权利要求3所述的三元镍钴铁双氢氧化物电极材料的制备方法,其特征在于:所述电解液中,Ni(NO3)2·6H2O为50~300mmol、Co(NO3)2·6H2O为10~100mmol、Fe(NO3)3·9H2O为5~100mmol。
5.根据权利要求2所述的三元镍钴铁双氢氧...
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