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一种氮掺杂MnCo2O4纳米草正极材料及其制备方法和应用技术

技术编号:40156766 阅读:27 留言:0更新日期:2024-01-26 23:32
本发明专利技术公开一种氮掺杂MnCo<subgt;2</subgt;O<subgt;4</subgt;纳米草正极材料及其制备方法和应用,属于能源材料技术领域。采用水热法在泡沫镍基底上原位生长了N‑MCO,将其用作光辅助超级电容器电极,在光照下其比电容值显著增加,本发明专利技术既提高了超级电容器的储能性能,又解决了电极材料一旦成型电容就无法改变的问题。以N‑MCO作为正极材料组装成的水系非对称光辅助超级电容器电压窗口可扩展至1.4V,光照后比电容值提升了17%,三个该器件串联能够点亮一个红色LED灯。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种氮掺杂mnco2o4纳米草正极材料及其制备方法和光辅助增容应用。属于能源材料。


技术介绍

1、近年来,随着对便携式电子设备和混合动力汽车的需求异常增长,化石燃料的大量使用以及二氧化碳排放量的增加,导致了严重的能源危机和环境问题,提高电化学能量转换和储存能力是应对能源危机的重要手段。电化学超级电容器具有充放电速度快、功率密度高、寿命长、成本低、环境友好等优点,已成为目前最重要的储能器件之一,然而较低的能量密度限制了其实际应用。因此对于研究新的电极材料以实现高能量密度装置极为重要。

2、太阳能作为一种环保、廉价、取之不尽、用之不竭的自然能源,可以转化为各种能源,如今太阳辐射在许多领域如光电、光催化和光热系统中得到了广泛的研究。光辅助超级电容器,通过电能和太阳能来充电并且储存能量,能有效提高超级电容器的能量密度。近年来的研究发现,许多双金属氧化物材料如znco2o4、mnco2o4等既可作为一种赝电容材料,也可作为光电化学中的光吸收材料,这些电极材料经光激发将会产生光生电子空穴对,在一定程度上调控了电容器的储能能力。然而双金属氧化物本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种氮掺杂MnCo2O4纳米草正极材料,其特征在于,所述氮掺杂MnCo2O4纳米草正极材料制备方法包括如下步骤:将MnSO4·H2O、Co(NO3)2·6H2O、CO(NH2)2和NH4F溶解在蒸馏水中;将所得混合溶液转移至高压釜中,并放入泡沫镍,进行水热反应,反应完成后冷却至室温;取出泡沫镍,洗涤,干燥,得到原位生长氮掺杂MnCo2O4纳米草的泡沫镍,为氮掺杂MnCo2O4纳米草正极材料。

2.根据权利要求1所述的一种氮掺杂MnCo2O4纳米草正极材料,其特征在于,按摩尔比,

3.根据权利要求1所述的一种氮掺杂MnCo2O4纳米草正极材料,其特征在于,所述水...

【技术特征摘要】

1.一种氮掺杂mnco2o4纳米草正极材料,其特征在于,所述氮掺杂mnco2o4纳米草正极材料制备方法包括如下步骤:将mnso4·h2o、co(no3)2·6h2o、co(nh2)2和nh4f溶解在蒸馏水中;将所得混合溶液转移至高压釜中,并放入泡沫镍,进行水热反应,反应完成后冷却至室温;取出泡沫镍,洗涤,干燥,得到原位生长氮掺杂mnco2o4纳米草的泡沫镍,为氮掺杂mnco2o4纳米草正极材料。

2.根据权利要求1所述的一种氮掺杂mnco2o4纳米草正极材料,其特征在于,按摩尔比,

3.根据权利要求1所述的一种氮掺杂mnco2o4纳米草正极材料,其特征在于,所述水热反应是,在120℃下水热反应8h。

4.根据权利要求1所述的一种氮掺杂mnco2o4纳米草正极材料,其特征在于,按固液...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴阳唐瑞阳赵云波张宇刘旭李辉
申请(专利权)人:辽宁大学
类型:发明
国别省市:

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