[發明專利]一種NiCo2S4超級電容器材料及其制備方法有效
| 申請號: | 201610035794.4 | 申請日: | 2016-01-19 |
| 公開(公告)號: | CN105551812B | 公開(公告)日: | 2018-07-31 |
| 發明(設計)人: | 雷武;段宇;郝青麗;夏明珠;王風云 | 申請(專利權)人: | 南京理工大學 |
| 主分類號: | H01G11/24 | 分類號: | H01G11/24;H01G11/30;H01G11/86 |
| 代理公司: | 南京理工大學專利中心 32203 | 代理人: | 鄒偉紅 |
| 地址: | 210094 *** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 nico sub 超級 電容器 材料 及其 制備 方法 | ||
1.一種NiCo2S4超級電容器材料的制備方法,其特征在于,包括以下具體步驟:
步驟1,將聚乙二醇、Co(NO3)2、Ni(NO3)2加入乙二醇溶液中,加熱至40-60℃并充分攪拌至溶解;所述的硝酸鈷與硝酸鎳的摩爾比為1:2,聚乙二醇與硝酸鹽的質量比為400:870-800:870;
步驟2,進行溶劑熱反應,冷卻后進行離心、洗滌、干燥,制得前驅體材料;
步驟3,將前驅體材料分散于乙醇中,加入九水合硫化鈉,再進行水熱反應;
步驟4,將步驟3中的反應產物經過離心、洗滌、烘干后,得到NiCo2S4超級電容器材料。
2.根據權利要求1所述的NiCo2S4超級電容器材料的制備方法,其特征在于,步驟1中,所述的聚乙二醇的分子量約為4000。
3.根據權利要求1所述的NiCo2S4超級電容器材料的制備方法,其特征在于,步驟2中所述的反應溫度為180℃,反應時間為12h。
4.根據權利要求1所述的NiCo2S4超級電容器材料的制備方法,其特征在于,步驟2、4中,所述的離心時轉速均為6000-8000r/min。
5.根據權利要求1所述的NiCo2S4超級電容器材料的制備方法,其特征在于,步驟3中,步驟3中前驅體材料與九水合硫化鈉的質量比為100:480-100:960。
6.根據權利要求1所述的NiCo2S4超級電容器材料的制備方法,其特征在于,步驟3中,所述的分散時間為5-20min。
7.根據權利要求1所述的NiCo2S4超級電容器材料的制備方法,其特征在于,步驟3中,所述的水熱反應的條件為反應溫度為140℃~180℃,反應時間為12h。
8.一種基于權利要求1-7任一項所述的方法制備的NiCo2S4超級電容器材料,其特征在于,所述的NiCo2S4超級電容器材料為泡沫形結構。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于南京理工大學,未經南京理工大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201610035794.4/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 上一篇:一種鋰離子電容器及其制備方法
- 下一篇:陶瓷電容器
- 一種基于NiCo<sub>2</sub>S<sub>4</sub>及其復合材料的水系不對稱型超級電容器
- 用作超級電容器電極的NiCo2O4@NiCo2O4納米材料及其制備方法
- NiCo<sub>2</sub>S<sub>x</sub>和NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>在導電基底上的原位制備及其在儲能設備中的應用
- 金屬Ag納米顆粒沉積NiCo-LDH復合光催化劑的制備及其應用
- 一種g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>@NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>核殼結構的制備方法
- 一種BiVO<sub>4</sub>/NiCo LDHs多孔纖維及其制備方法和應用
- 一種NiCo/TiO<base:Sub>2
- 三維多孔結構C@NiCo<base:Sub>2
- 一種NiCo<base:Sub>2
- 一種片狀Pt/NiCo合金納米柔性電極材料及其在無酶葡萄糖傳感器上的應用
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





