【技术实现步骤摘要】
一种Fe
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Co
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Ni
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OH/rGO复合材料及其制备方法
[0001]本专利技术涉及超级电容器电极材料制备领域,尤其涉及一种具有表面生长纳米片的纺锤形结构的Fe
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Co
‑
Ni
‑
OH/rGO复合材料的制备方法,同时还涉及相应的二元金属氢氧化物(Fe
‑
Ni
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OH及Fe
‑
Co
‑
OH) 及其制备方法。
技术介绍
[0002]随着太阳能、风能、潮汐能等可再生清洁能源以电能的方式被人们广泛开发并利用到社会各个领域以来,对电能的存储问题也提出了更高的要求。超级电容器作为新型能源存储装置,以其功率密度高、循环寿命长、可快速充放电等优点引起了人们的广泛关注。然而,在保持其功率密度的前提下,进一步提升其能量密度仍是解决超级电容器实际应用的关键。因此,亟需围绕设计调控材料组成和构建多级微纳米结构等方面展开研究,开发具有高倍率性能和能量密度的电极材料。r/>[0003]金本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种Fe
‑
Co
‑
Ni
‑
OH/rGO复合材料,其特征在于,所述Fe
‑
Co
‑
Ni
‑
OH/rGO复合材料具有表面生长纳米片的纺锤形结构,尺寸在3
‑
4微米之间,由铁钴氢氧化物(Fe
0.67
Co
0.33
)OOH和铁镍氢氧化物Fe2Ni2(CO3)(OH)82H2O混合而成。2.一种如权利要求1所述的Fe
‑
Co
‑
Ni
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OH/rGO复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将1.081g的六水三氯化铁溶于10mL二甲基甲酰胺溶剂中,得到溶液一,将0.464g的反丁烯二酸溶于10mL二甲基甲酰胺溶剂中,得到溶液二,将溶液一和溶液二混合均匀后转移至反应釜内,在100℃下反应4h,所得产物清洗后真空干燥12h,得到MIL
‑
88A前驱体材料;(2)将MIL
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88A前驱体材料分散于4mL乙醇溶剂中,得到溶液三,将六水硝酸镍、六水硝酸钴及0.1g尿素溶解于6mL去离子水中,得到溶液四,将溶液三和溶液四混合均匀后转移至反应釜内,经溶剂热反应后洗涤干燥,得到Fe
‑
Co
‑
Ni
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OH复合材料;(3)将MIL
‑
88A前驱体材料分散于4mL乙醇溶剂中,得到溶液五,将六水硝酸镍及0.1g尿素溶解于6mL去离子水中,得到溶液六,将溶液五和溶液六混合均匀后转移至反应釜内,经溶剂热反应后洗涤干燥,得到Fe
‑
Ni
‑
OH复合材料;(4)将MIL
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88A前驱体材料分散于4mL乙醇溶剂中,得到溶液七,将六水硝酸钴及0.1g尿素溶解于6mL去离子水中,得到溶液八,将溶液七和溶液八混合均匀后转移至反应釜内,经溶剂热反应后洗涤干燥,得到Fe
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Co
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OH复合材料;(5)...
【专利技术属性】
技术研发人员:何大伟,黄莫寒,王永生,何家琪,魏克勤,
申请(专利权)人:北京交通大学,
类型:发明
国别省市:
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