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一种多孔杂化NiO/Co3O4超级电容器电极材料的制备方法技术

技术编号:8272258 阅读:288 留言:0更新日期:2013-01-31 04:42
本发明专利技术涉及一种多孔杂化NiO/Co3O4超级电容器电极材料的制备方法,包括:(1)将六水合硝酸镍Ni(NO3)2·6H2O,六水合硝酸钴Co(NO3)2·6H2O和聚乙烯吡咯烷酮PVP溶解于甲醇与水的混合溶液中,并搅拌,制得混合溶液;(2)150-200℃水热条件下反应3-24小时,后冷却至室温。;(3)离心所得到的产物,洗涤,干燥;将干燥后的样品放入马弗炉中煅烧;即得多孔杂化NiO/Co3O4电极材料。本发明专利技术的方法简单、绿色环保,低成本,适于大规模生产,制备得到的超级电容器电极材料不仅具有较高比电容,同时具有良好的电化学稳定性。

【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于超级电容器电极材料的制备领域,特别涉及一种多孔杂化NiCVCo3O4超级电容器电极材料的制备方法。
技术介绍
随着全球经济的快速发展、化石能源的不断消耗、环境污染的日益增加,研究一种高效、低成本、环境友好型、高性能的能源转换和储存系统已经显得越来越重要。超级电容器以其高功率密度、使用温度范围广,寿命长、对环境友善等优点而备受关注,在太阳能充电器、微机的备用电源、飞机的点火装置等航空航天和国防科技等方面具有极其重要和广阔的应用前景,已成为世界各国研究的热点。电化学电容器可以根据电荷储存机理分为二类一类电化学双电层电容器,该类 电容器的电极材料主要是碳材料;另一类是法拉第赝电容器,该类电容器的电极材料主要是过渡金属氧化物。碳材料具有高比表面积、成本低、循环寿命长等优点而使碳材料超级电容器已经开始了初步商业化应用,但是由于其比电容比较小限制了碳基电极材料的进一步发展;因此需要寻找新的、大容量的、稳定可靠的超级电容器电极材料。过渡金属氧化物由于具有高的比电容和优异的循环可逆性,因此被认为是最理想的电极材料。在过渡金属氧化物电极材料中,氧化钌由于具有很高的比电容而受到普遍的关注,但是其本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种多孔杂化NiO/Co3O4超级电容器电极材料的制备方法,包括:(1)将摩尔比为1:1?50:1的六水合硝酸镍Ni(NO3)2·6H2O和六水合硝酸钴Co(NO3)2·6H2O与聚乙烯吡咯烷酮PVP溶解于甲醇与水的混合溶液中,搅拌制得混合溶液;六水合硝酸镍和PVP的配比为100:1?1:1;(2)将上述混合溶液倒入水热反应釜中,150?200℃水热条件下反应3?24小时,然后冷却反应釜至室温;(3)离心所得到的产物,洗涤,干燥;将干燥后的样品煅烧;即得多孔杂化NiO/Co3O4电极材料。

【技术特征摘要】
1.一种多孔杂化Ni0/Co304超级电容器电极材料的制备方法,包括 (1)将摩尔比为1:1-50:1的六水合硝酸镍Ni(NO3) 2 · 6H20和六水合硝酸钴Co (NO3)2 · 6H20与聚乙烯吡咯烷酮PVP溶解于甲醇与水的混合溶液中,搅拌制得混合溶液;六水合硝酸镍和PVP的配比为100:1-1:1 ; (2)将上述混合溶液倒入水热反应釜中,150-200°C水热条件下反应3-24小时,然后冷却反应釜至室温; (3)离心所得到的产物,洗涤,干燥;将干燥后的样品煅烧;即得多孔杂化NiCVCo3O4电极材料。2.根据权利要求I所述的一种多孔杂化Ni0/Co304超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于所述步骤(I)中的甲醇与水的混合溶液中甲醇与水的体积比为47 1-4 I。3.根据权利要求I所述的一种多孔杂化NiCVCo3O4超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于所述步骤(I)中的聚乙烯吡咯烷酮PVP为PVP-K25、PVP-K30或PVP-K90。4....

【专利技术属性】
技术研发人员:胡俊青徐开兵邹儒佳薛雅芳李文尧刘锡建王滕李博
申请(专利权)人:东华大学
类型:发明
国别省市:

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