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一种NiOOH电极材料的制备方法及自充电超级电容器技术

技术编号:42619429 阅读:101 留言:0更新日期:2024-09-03 18:26
本发明专利技术涉及电极材料及电容器的技术领域,具体涉及一种NiOOH电极材料的制备方法及自充电超级电容器,首先在泡沫镍基底表面原位生长Ni‑MOF,再利用一步电化学氧化的方法将生长在泡沫镍基底的Ni‑MOF氧化为亲水的羟基氧化镍,得到所述自支撑的NiOOH电极材料。本发明专利技术利用一步电化学氧化的方法将生在在泡沫镍基底的Ni‑MOF氧化为亲水的羟基氧化镍,得到了一种具有高亲水性和宽电压窗口的自支撑电极材料,制备的NiOOH电极材料具有宽电压窗口,可以提高器件的能量密度,制备方法简单,易于调节。将本发明专利技术的制备方法制备的具有宽电压窗口的NiOOH材料和以其为正极可组装柔性自充电超级电容器。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电极材料及电容器的,具体涉及一种niooh电极材料的制备方法及自充电超级电容器。


技术介绍

1、随着经济、社会和科学的飞速发展,柔性可穿戴器件在我们的日常生活中发挥着越来越重要的作用。这种设备因为需要传统电池供电,而受制于体积因素的影响,需要定期充电甚至更换,无法适应更加复杂的现实生活场景。压电式自充电超级电容器不仅可以利用人体运动有关的的机械能进行自发充电,而且具有设备简单、体积小、重量轻等多种优势,可以应用于柔性可穿戴和微电子设备。

2、目前广泛研究的电极材料电压窗口低导致超级电容器能量密度过低,且有相当数量的非柔性器件,难以在实际生活中应用,无法进行有效的能量收集和储存。其次现有的自供电系统电源需要将能量收集与储存分开,两者之间需要整流电路进行连接,造成了器件体积增大与线路繁琐。相比之下,具有宽电压窗口的niooh材料不仅能够集成为高能量密度的超级电容器还可应用于自充电超级电容器的组装中,逐步成为领域的研究热点。

3、羟基氧化物材料本身具有高价态镍元素可以有效扩大电极材料的电势窗口进而提高器件的能量密度,是一种具本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种NiOOH电极材料的制备方法,其特征在于:首先在泡沫镍基底表面原位生长Ni-MOF,再利用一步电化学氧化的方法将生长在泡沫镍基底的Ni-MOF氧化为亲水的羟基氧化镍,得到所述自支撑的NiOOH电极材料。

2.根据权利要求1所述的NiOOH电极材料的制备方法,其特征在于,主要包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的NiOOH电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中,Ni(NO3)2·5H2O和对苯二甲酸的摩尔比为2-5:1。

4.根据权利要求2所述的NiOOH电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中,混合溶液中水和乙醇的体积比为1...

【技术特征摘要】

1.一种niooh电极材料的制备方法,其特征在于:首先在泡沫镍基底表面原位生长ni-mof,再利用一步电化学氧化的方法将生长在泡沫镍基底的ni-mof氧化为亲水的羟基氧化镍,得到所述自支撑的niooh电极材料。

2.根据权利要求1所述的niooh电极材料的制备方法,其特征在于,主要包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的niooh电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中,ni(no3)2·5h2o和对苯二甲酸的摩尔比为2-5:1。

4.根据权利要求2所述的niooh电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中,混合溶液中水和乙醇的体积比为1:2-4。

5.根据权利要求2所述的niooh电极材料的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中,水热反应的温度为90-...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘雍韩子武方鹏飞
申请(专利权)人:武汉大学
类型:发明
国别省市:

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