【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于超级电容器电极材料,具体涉及一种片状α相硫化锰超级电容器电极材料的制备方法。
技术介绍
1、化石能源的日益消耗促使人们积极寻求可持续、可再生的清洁能源和储能系统,从而减少对传统能源的依赖。另一方面,人口增长和电子设备的普及也促进了新能源市场的发展。在众多储能器件中,超级电容器以其拥有高的能量密度和循环寿命等优势使其在众多储能设备中凸显出来,得到了人们的关注。
2、过渡金属硫化物作为一类重要的功能性材料,在电化学领域引起了广泛的研究兴趣。其中,α-mns和γ-mns作为两种典型的锰硫化物材料,因其独特的晶体结构和优异的电化学性能而备受关注。α-mns和γ-mns具有不同的晶体结构和电化学行为,分别展现出特定的应用潜力和优势。其中α-mns属于单斜晶系,具有复杂的结构特征,由于其优异的电导率、化学稳定性和储能性质,α-mns被广泛研究用于离子电池、超级电容器和催化剂等领域。本专利技术首次通过水热插层法制备了片状结构的α相mns电极材料,研究发现其作为超级电容器电极材料具有良好的电化学性能,目前尚没有该方面的相关报道
【技术保护点】
1.一种片状α相硫化锰超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于具体步骤为:
2.根据权利要求1所述的片状α相硫化锰超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于:水热反应温度为210℃,步骤S1的水热反应时间为4h,步骤S2的水热反应时间均为24h,干燥温度为60℃,干燥时间为12h。
3.根据权利要求1所述的片状α相硫化锰超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于:将片状结构的α相硫化锰粉体与聚偏二氟乙烯和碳黑混合研磨得到糊状材料,再将糊状材料涂覆在泡沫镍上得到超级电容器电极片。
【技术特征摘要】
1.一种片状α相硫化锰超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于具体步骤为:
2.根据权利要求1所述的片状α相硫化锰超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于:水热反应温度为210℃,步骤s1的水热反应时间为4h,步骤s2的水热反应时间均为24...
【专利技术属性】
技术研发人员:翟海法,刘哲宏,李杨,周驰,高淑,王志涛,李红,
申请(专利权)人:河南师范大学,
类型:发明
国别省市:
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