本发明属于电极领域,尤其涉及一种镍基空心微管编织体复合电极及其制备方法。所述方法包括:配制镍基处理液,以碳基编织体作为载体,将碳基编织体置于镍基处理液中进行水热反应得到镍基碳电极,将镍基碳电极依次置于氧化气氛、保护气氛和还原气氛中进行热处理,得到镍基空心管编织体电极,对镍基空心管编织体电极进行电沉积处理即得到镍基空心微管编织体复合电极。本发明通过简洁高效的方法制备得到了Ni(OH)2@Ni空心微管编织体,其能够直接用作电极,具备极高的比表面积、良好的导电性和电化学活性,且具备良好的力学性能,宏观下表现出柔韧性。
📄 2023101290941
📂 H01G11_22
👤 浙江工业大学
📅 2023-02-13
本发明公开了一种水合三氧化钨/钨自支撑电极及其制备方法,所述水合三氧化钨/钨自支撑电极按如下方法制备:以金属钨片为阳极,以金属钛片为阴极,在十二烷基硫酸钠-盐酸混合电解液中阳极氧化反应制得水合三氧化钨纳米片/钨自支撑电极。本发明制备的本发明方法制得的水合三氧化钨纳米片形貌均一,结构完整,且纳米片垂直生长在钨基体上,与金属钨衬底结合牢固,不易脱离;并且,本发明方法工艺简单,制备重复性高,对设备要求低,且所涉及化学品廉价易得,在工业应用方面有很大的前景。
📄 2019104620025
📂 H01G11_22
👤 浙江工业大学
📅 2019-05-30
本发明公开了一种氮掺杂石墨碳碲化钴/碳气凝胶复合材料的制备方法,包括:将ZIF‑67/碳气凝胶和和Te粉分别放置在两个独立的石英瓷舟中,然后将两个瓷舟并排放在高温管式炉中,Te粉在管式炉上游,在氢氩混合气气氛中升温,保温,自然冷却后得到氮掺杂石墨碳碲化钴/碳气凝胶复合材料。该复合材料展示了更优异的电化学性能。利用高导电性氮掺杂的石墨碳和大比表面积的碳气凝胶微球与多孔的CoTe2纳米颗粒之间的协同效应,该复合材料实现了高比电容和较好的循环稳定性。
📄 2022109466637
📂 H01G11_22
👤 绵阳职业技术学院
📅 2022-08-09
本发明公开了一种构型可控氮氧氟共掺杂碳电极材料及其制备方法,属于碳材料技术领域,制备方法如下:(1)2‑氨基4‑氟苯酚‑甲醛共聚树脂的水热合成,(2)上述共聚树脂的碳化,(3)上述共聚树脂碳化产物的活化,本发明得到了吡咯氮、氢醌羟基/醌羰基和半离子碳氟键共掺杂碳材料,低温部分脱氟碳化有利于相邻苯环形成共轭结构,部分保留半离子碳氟键诱导电荷重新分布,使得该氮氧氟共掺杂碳电极材料表现出良好的导电性,作为超级电容器电极材料使用时表现出高倍率性能;同时,低温碳化和低温活化处理保留了更多的吡咯氮和氢醌羟基/醌羰基作为赝电容活性位点,作为超级电容器电极材料使用时表现出赝电容特性和高比容量。
📄 2022108406978
📂 H01G11_22
👤 燕山大学
📅 2022-07-18
本发明公开了一种氮氧共掺杂碳电极材料及其制备方法,属于电化学超级电容器技术领域,通过室温下混合氨基羟基吡啶、3‑卤代苯酚和六亚甲基四胺、水热法聚合得到富含氮氧元素的卤代树脂微球、低温脱卤碳化和低温KOH活化制成。本发明中的低温脱卤碳化有利于提升芳香环共轭程度;低温KOH活化则引入大量具有赝电容活性的氢醌羟基/醌羰基,含氮官能团转化为具有赝电容活性的吡咯氮,有效提高了具有赝电容活性杂原子掺杂量;同时,低温KOH活化促进了sp3杂化碳原子向sp2杂化碳原子的转化,提高了共轭程度和导电性,改善其电化学倍率性能。作为超级电容器电极材料时,氮氧共掺杂碳材料表现出高容量、良好的倍率性能和稳定性。
📄 2022108656530
📂 H01G11_22
👤 燕山大学
📅 2022-07-22
掺杂型三氧化钼@氧化钨@PANI异质复合薄膜的制备方法及其应用,本发明是为了解决现有电致变色薄膜工作波长范围窄,响应速度有待提高的问题。制备方法:一、喷雾冷冻干燥制备多孔MoO3前驱物混合溶液;二、通过喷涂方式将含有WCl6、聚乙二醇和Eu(NO3)3的混合液涂覆在纳米银掺杂的MoO3/导电基底电极上,在紫外线照射下进行分解,热处理后得到掺杂型MoO3@WxOy核壳结构材料;三、电沉积聚苯胺。本发明复合薄膜材料在电致变色领域具有工作波长范围宽、消光比高、响应速度快的特点,电致变色性能良好,制成复合电极还具有良好的电化学性能,在1A/g下,该材料的比容量可达到1984F/g。
📄 2022112874082
📂 H01G11_22
👤 哈尔滨商业大学
📅 2022-10-20
本发明公开一种锌钴双金属硒化物纳米片电极及其制备方法,制备时是先以可溶性锌盐和钴盐为金属源,尿素为沉淀剂,通过水热法在泡沫镍表面生长锌钴双金属前驱体;再用水热法硒化最终得到锌钴双金属硒化物纳米片电极。该锌钴双金属硒化物纳米片电极的制备工艺简单,易于操作,性能优异。直接在泡沫镍集流体上生长锌钴双金属硒化物纳米片,减少了导电剂和粘结剂的使用,纳米片状结构有利于增加电活性位点,从而提高电极的导电性、速率容量和循环稳定性。锌钴双金属硒化物纳米片电极在超级电容器、锂离子电池和电催化等领域有广阔的应用前景。
📄 2019113420776
📂 H01G11_22
👤 江苏理工学院
📅 2019-12-24