[发明专利]一种超级电容器的电极材料及制备方法、应用在审

专利信息
申请号: 201510288520.1 申请日: 2015-05-29
公开(公告)号: CN104900418A 公开(公告)日: 2015-09-09
发明(设计)人: 魏良明;柴双志;魏浩 申请(专利权)人: 上海交通大学
主分类号: H01G11/32 分类号: H01G11/32;H01G11/46;H01G11/86
代理公司: 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 代理人: 胡晶
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 超级 电容器 电极 材料 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及电极材料的技术领域,特别涉及一种超级电容器的电极材料及制备方法、应用。

背景技术

超级电容器作为最重要的能量存储装置之一,具有功率密度高,循环寿命长的显著优势,但其能量密度低。开发高能量密度兼具高功率密度的超级电容器是目前电容器产业的热点和难点。开发高容量的电极材料是制备高能量密度超级电容器的关键。

石墨烯由于其独特的二维纳米结构、极高的表面积、优异的化学稳定性、宽的电化学窗口、卓越的电学和热学性能,以及易加工成柔性薄膜等优异性能,被认为是一种理想的超级电容器电极材料。石墨烯主要通过在电极/电解液界面形成双电层储能,其理论比电容在550F/g。相对而言,基于氧化还原反应储能的过渡金属氧化物电极材料具有更高的理论容量,例如,MnO2比电容达到1370F/g,但这些高容量的过渡金属氧化物的导电性能差,从而限制了能量的快速存储和释放。把过渡金属氧化物与高导电性的石墨烯复合可望克服单一组分的缺陷,获得高容量超级电容器电极材料。

超级电容器电极的性能常用质量比容量评价,然而随着许多便捷式电子产品设计得越来越薄,体积越来越小,用于存放储能器件的空间极其有限,因此用体积比容量(单位体积空间内存储的电量)评价超级电容器材料性能就变得尤为重要。从公式Q=Cg×p(Q:单位体积存储的电量,Cg:质量比容量,p:电极的密度)可知,要想获得高体积比容量,需要提高电极的密度,但这会导致电极的可利用表面积降低以及电解液中离子在电极中的扩散速度变慢,最终导致器件的比容量和功率密度变小。对于目前的石墨烯/金属氧化物电极材料而言,由于石墨烯的二维片层结构,其在材料中的紧密堆积将会限制电解液与金属氧化物充分接触,并阻碍电解液中离子在整个电极材料中快速迁移,导致器件的容量和充放电性能不佳。

发明内容

本发明目的在于提供一种超级电容器的电极材料,以解决现有的石墨烯/金属氧化物电极材料,由于石墨烯的二维片层结构,其在材料中的紧密堆积将会限制电解液与金属氧化物充分接触,并阻碍电解液中离子在整个电极材料中快速迁移,导致器件的容量和充放电性能不佳,且体积比容量不高的技术性问题。

本发明的另一目的在于提供上述的超级电容器的电极材料的制备方法,以解决现有的石墨烯/金属氧化物电极材料,由于石墨烯的二维片层结构,其在材料中的紧密堆积将会限制电解液与金属氧化物充分接触,并阻碍电解液中离子在整个电极材料中快速迁移,导致器件的容量和充放电性能不佳,且体积比容量不高的技术性问题。

本发明的再一目的在于提供上述的超级电容器的电极材料在制备超级电容器中的应用。

本发明目的通过以下的技术方案实现:

一种超级电容器的电极材料,包括多孔石墨烯/金属氧化物纳米颗粒复合材料,所述复合材料的密度大于1g/cm3

优选地,所述复合材料的密度为1.1-3g/cm3

优选地,所述复合材料包括多孔石墨烯和金属氧化物纳米颗粒,所述多孔石墨烯的含量为0.1wt%-70wt%。

优选地,所述复合材料包括多孔石墨烯、金属氧化物纳米颗粒和粘合剂。

优选地,所述金属氧化物纳米颗粒选自MnO2纳米颗粒、Ni(OH)2纳米颗粒、NiO纳米颗粒、RuO2纳米颗粒、TiO2纳米颗粒或CuO纳米颗粒的其中一种或几种。

上述的超级电容器的电极材料的制备方法,包括以下步骤:

a.制备多孔石墨烯/金属氧化物纳米颗粒复合材料;

b.将所述复合材料在压机下压实,所述压机的压强为1-200Mpa,得到密度大于1g/cm3的电极材料。

优选地,所述步骤a进一步包括:

a1.用刻蚀剂使石墨烯表面形成孔洞得到多孔石墨烯;

a2.将多孔石墨烯与金属氧化物纳米颗粒复合得到多孔石墨烯/金属氧化物纳米颗粒复合材料。

优选地,所述步骤a进一步包括:

a1.将石墨烯与金属氧化物纳米颗粒复合形成石墨烯/金属氧化物纳米颗粒复合材料;

a2.再将所述石墨烯/金属氧化物纳米颗粒复合材料中的石墨烯刻蚀成多孔石墨烯得到多孔石墨烯/金属氧化物纳米颗粒复合材料。

优选地,所述步骤a进一步包括:

将多孔石墨烯与金属氧化物纳米颗粒复合得到多孔石墨烯/金属氧化物纳米颗粒复合材料。

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