[發明專利]LaMnO3 有效
| 申請號: | 201910188147.0 | 申請日: | 2019-03-13 |
| 公開(公告)號: | CN110033958B | 公開(公告)日: | 2021-10-12 |
| 發明(設計)人: | 馬翩翩;雷娜;江國華;于波;劉永坤;曹聰 | 申請(專利權)人: | 浙江理工大學 |
| 主分類號: | H01G11/86 | 分類號: | H01G11/86;H01G11/30;H01G11/32;H01G11/46;H01G11/24 |
| 代理公司: | 浙江杭州金通專利事務所有限公司 33100 | 代理人: | 吉靖 |
| 地址: | 310018 浙江*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | lamno base sub | ||
1.LaMnO3基復合柔性電極材料,其特征在于,所述LaMnO3基復合柔性電極材料由LaMnO3基復合柔性電極材料的制備方法所制備得到,所述制備方法包括如下步驟:
1)將柔性碳布根據實際需要進行裁剪,并用濃硝酸在室溫下浸泡處理6~24 h,再用去離子水沖洗干凈,充分干燥待用;
2)用NaOH溶液調節電解液的pH至5.0 ~ 8.0,電解液為鑭鹽和錳鹽的混合溶液;
3)將步驟1)得到的碳布作為工作電極,鉑片電極為對電極,Ag/AgCl電極為參比電極,放入步驟2)所制備得到的鑭鹽/錳鹽的電解液中,在恒溫條件下,通過恒電流方法進行電化學沉積,在電沉積LaMnO3時產生的MnO化合物有利于改善LaMnO3與碳布直接結合時的弱粘結性,使LaMnO3可以牢固的附著在柔性碳布上;
4)將電沉積后所得到的碳布洗滌,充分干燥后,在氮氣氣氛爐中高溫煅燒,獲得LaMnO3基復合柔性電極材料;
步驟1)中:濃硝酸浸泡處理時間為12~24 h;
步驟2)中:電解液中鑭鹽的濃度0.5~1.5 mol/L,錳鹽的濃度為2×10-3~10-1 mol/L,鑭鹽和錳鹽的濃度比為10:1 ~ 600:1;用NaOH溶液調節電解液的pH至6.0~6.9;
步驟3)中:電沉積溫度為40~60℃,電沉積電流為0.1~1 mA/cm2,電沉積時間為20~60min;
步驟4)中:高溫煅燒的溫度為800℃,煅燒時間為4 h。
2.根據權利要求1所述的LaMnO3基復合柔性電極材料在柔性超級電容器中的應用。
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浙江理工大學,未經浙江理工大學許可,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/201910188147.0/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種高穩定性Au/LaMnO<sub>3</sub>催化劑的制備方法
- 三維有序大孔LaMnO<sub>3</sub>負載的高分散MnO<sub>x</sub>的催化劑、制備方法及應用
- 一種高穩定性Au-Cu/LaMnO<sub>3</sub>催化劑的制備方法
- 氧化物超導線材及氧化物超導線材的制造方法
- 一種超級電容器電極材料LaMnO<sub>3</sub>的制備方法
- 一種高活性多孔LaMnO<sub>3+δ</sub>電催化劑的制備方法
- 一種硝酸輔助氧空位可調的LaMnO<sub>3</sub>制備方法及其應用
- 一種基于非晶態LaMnO<sub>3</sub>薄膜的阻變存儲器及其制備方法
- 三維有序大孔錳酸鑭負載鉑錫納米催化劑及其制備方法和用途
- 一種用于降解VOCs 的凹凸棒石負載LaMnO<sub>3</sub>的催化劑
- 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





