[发明专利]一种NiCo2S4超级电容器材料及其制备方法有效
申请号: | 201610035794.4 | 申请日: | 2016-01-19 |
公开(公告)号: | CN105551812B | 公开(公告)日: | 2018-07-31 |
发明(设计)人: | 雷武;段宇;郝青丽;夏明珠;王风云 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | H01G11/24 | 分类号: | H01G11/24;H01G11/30;H01G11/86 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 邹伟红 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 nico sub 超级 电容器 材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种NiCo2S4超级电容器材料的制备方法,其特征在于,包括以下具体步骤:
步骤1,将聚乙二醇、Co(NO3)2、Ni(NO3)2加入乙二醇溶液中,加热至40-60℃并充分搅拌至溶解;所述的硝酸钴与硝酸镍的摩尔比为1:2,聚乙二醇与硝酸盐的质量比为400:870-800:870;
步骤2,进行溶剂热反应,冷却后进行离心、洗涤、干燥,制得前驱体材料;
步骤3,将前驱体材料分散于乙醇中,加入九水合硫化钠,再进行水热反应;
步骤4,将步骤3中的反应产物经过离心、洗涤、烘干后,得到NiCo2S4超级电容器材料。
2.根据权利要求1所述的NiCo2S4超级电容器材料的制备方法,其特征在于,步骤1中,所述的聚乙二醇的分子量约为4000。
3.根据权利要求1所述的NiCo2S4超级电容器材料的制备方法,其特征在于,步骤2中所述的反应温度为180℃,反应时间为12h。
4.根据权利要求1所述的NiCo2S4超级电容器材料的制备方法,其特征在于,步骤2、4中,所述的离心时转速均为6000-8000r/min。
5.根据权利要求1所述的NiCo2S4超级电容器材料的制备方法,其特征在于,步骤3中,步骤3中前驱体材料与九水合硫化钠的质量比为100:480-100:960。
6.根据权利要求1所述的NiCo2S4超级电容器材料的制备方法,其特征在于,步骤3中,所述的分散时间为5-20min。
7.根据权利要求1所述的NiCo2S4超级电容器材料的制备方法,其特征在于,步骤3中,所述的水热反应的条件为反应温度为140℃~180℃,反应时间为12h。
8.一种基于权利要求1-7任一项所述的方法制备的NiCo2S4超级电容器材料,其特征在于,所述的NiCo2S4超级电容器材料为泡沫形结构。
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