[發明專利]一種NiO@CoMoO4 有效
| 申請號: | 202110693285.1 | 申請日: | 2021-06-22 |
| 公開(公告)號: | CN113421775B | 公開(公告)日: | 2022-05-13 |
| 發明(設計)人: | 程正富;田亮亮;楊文耀;張曉宇;李雪 | 申請(專利權)人: | 重慶文理學院 |
| 主分類號: | H01G11/30 | 分類號: | H01G11/30;H01G11/46;H01G11/86 |
| 代理公司: | 重慶晶智匯知識產權代理事務所(普通合伙) 50229 | 代理人: | 李靖 |
| 地址: | 402160 *** | 國省代碼: | 重慶;50 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 nio comoo base sub | ||
一種NiO@CoMoO4/NF電容電極的制備方法是以NF、COCl2.6H2O、Na2MOO4.2H2O、葡萄糖、韌性材料為原材料,分別經過NiO@CoMoO4/NF的制備,NiO@CoMoO4/NF碳量子點負載,負載碳量子點的NiO@CoMoO4/NF韌性材料包裹等步驟制得。本發明NiO@CoMoO4/NF具有更高的比電容值,同時也可大幅提高電極導電性能,另一方面NiO@CoMoO4/NF電極經過韌性材料處理,可使得NiO@CoMoO4/NF電極適應充放電過程由于體積變化,同時還可以防止電解液的腐蝕作用,最終使得產品循環穩定性好,充放電循環10000次后,本發明容量沒有衰減,仍然保持最大容量的100%,質量比電容具有大幅度增加,在1 A/g時電極的質量比電容可高達1457F/g,電化學儲能優異,值得市場推廣。
技術領域
本發明屬于能源存儲的技術領域,具體涉及一種NiO@CoMoO4/NF電容電極的制備方法,其中NF為泡沫鎳。
背景技術
21世紀人口急劇增長,社會經濟迅速發展,而經濟發展的首要問題是能源,因此世界能源需求激增。近年石油、煤炭、天然氣等傳統能源的使用效率低,人類越來越頻繁地遭遇環境污染和能源問題,與此同時,能源應用形態也正在隨著高科技信息化時代的來臨而變化,可再生、無污染、小型分立的可移動高性能電源需求快速增長,這其中超級電容器作為高效率的能源轉換裝置越來越受到關注和重視。超級電容是一種介于傳統電容和二次電池之間的新型儲能器件,兼具傳統電容器的高功率特性和電池的高能量特性;超級電容器的高比功率、大電流充放電能力、超低溫性能、高可靠性、綠色環保等特點,使其在交通運輸、再生能源、工業電子、軍事裝備等諸多領域作為功率電源或儲能電源具有獨特的優勢;因此,超級電容器作為本世紀重點發展的新型儲能產品之一,正在為越來越多的國家和企業爭相研制和生產。
超級電容器電極片作為超級電容器的關鍵組成部分,直接影響著超級電容器的各方面性能。多種過渡金屬氧化物已被作為超級電容器電極材料進行了深入研究,為了進一步提高性能,具有納米結構的過渡金屬氧化物材料已成為目前超級電容器領域的研究熱點,納米結構不僅可以為電化學反應提供更多活性位點,同時還可以縮短離子的傳輸路徑,但是納米結構的過渡金屬氧化物材料作為超級電容電極材料比電容值還不太理想,理論值與實驗值相差甚遠,另一方面,納米結構的過渡金屬氧化物電極充放電過程,由于電極體積變化,會破壞本身結構,最終導致超級電容多次充放電后儲能性能下降,循環穩定性不夠理想,此外,由于納米結構的過渡金屬氧化物電極長時間處于電解液中,電解液具有一定腐蝕性,也會導致電極結構被破壞,最終導致充放電性能下降,使用壽命大大縮短。
發明內容
本發明目的在于提供一種NiO@CoMoO4/NF電容電極的制備方法。
本發明是通過以下技術方案實現的:
一種NiO@CoMoO4/NF電容電極的制備方法,其特征在于,它是以NF、COCl2.6H2O、Na2MOO4.2H2O、葡萄糖、韌性材料為原材料,分別經過NiO@CoMoO4/NF的制備,NiO@CoMoO4/NF碳量子點負載,負載碳量子點的NiO@CoMoO4/NF韌性材料包裹等步驟制得;其中,所述韌性材料是由碳粉、羧甲基纖維素鈉、丁苯橡膠、鋁粉、去離子水制得;所述NF為泡沫鎳。
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