[发明专利]一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法有效
申请号: | 201910708753.0 | 申请日: | 2019-08-01 |
公开(公告)号: | CN110400701B | 公开(公告)日: | 2021-09-21 |
发明(设计)人: | 陈建飞;张海燕;林迎曦;赵悦;李宽;段维振;唐玉蝶 | 申请(专利权)人: | 广东工业大学 |
主分类号: | H01G11/24 | 分类号: | H01G11/24;H01G11/30;H01G11/46;H01G11/86 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 许庆胜 |
地址: | 510060 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 超级 电容器 纳米 球形 电极 材料 制备 方法 | ||
本发明涉及新能源领域,尤其涉及一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法本发明提供了一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将Na2MoO4·2H2O、Ni(NO3)2·6H2O、CO(NH2)2混合形成混合溶液,将混合溶液进行超声处理;步骤2:将泡沫镍分别在稀盐酸、去离子水和无水乙醇中进行超声处理得到超声溶液;步骤3:将所述超声溶液中加入多孔泡沫镍并进行水热反应得到负载有NiMoO4前驱体的泡沫镍;步骤4:将所述负载有NiMoO4前驱体的泡沫镍清洗、干燥并煅烧得到超级电容器纳米球形貌电极材料。本发明提供了一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法,能有效解决现有的超级电容器材料能量密度较低,循环稳定性较差的技术问题。
技术领域
本发明涉及新能源领域,尤其涉及一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法。
背景技术
随着社会的高速发展,能源消耗也日益加剧,能源短缺成了各个国家都不可忽视的重要问题。如今主要的储能器件主要有电池以及超级电容器,由于电池制作过程复杂,循环稳定性与倍率性能不佳同时存在安全隐患,超级电容器被认为很有希望的储能器件。
超级电容器有很好的长循环稳定性,较高的功率密度以及快速充放电容量。与双电层电容相比,赝电容在循环过程中在其表面和界面上发生氧化还原反应,因此其比容量要比双电层电容高得多。但是,由于其发生反应极大部分只存在于材料的表界面上,因此相比于电池,其能量密度要低的多。同时能量密度也成为了限制超级电容器使用的主要因素,由能量密度的公式E=1/2CV2可知,可以通过利用较大的电压窗口和比容量大的材料来提升其能量密度。
因此,现有的超级电容器材料能量密度较低,循环稳定性较差成为了本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法,能有效解决现有的超级电容器材料能量密度较低,循环稳定性较差的技术问题。
本发明提供了一种超级电容器纳米球形貌电极材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:将Na2MoO4·2H2O、Ni(NO3)2·6H2O、CO(NH2)2混合形成混合溶液,将混合溶液进行超声处理;
步骤2:将泡沫镍分别在稀盐酸、去离子水和无水乙醇中进行超声处理得到超声溶液;
步骤3:将所述超声溶液中加入多孔泡沫镍并进行水热反应得到负载有NiMoO4前驱体的泡沫镍;
步骤4:将所述负载有NiMoO4前驱体的泡沫镍清洗、干燥并煅烧得到超级电容器纳米球形貌电极材料。
优选的,在步骤1中所述Na2MoO4·2H2O的质量为4.263g~8.526g,所述Ni(NO3)2·6H2O的质量为4.364g~8.726g,所述CO(NH2)2的质量为8.4g~16.8g。
优选的,步骤1中所述混合溶液的溶剂为纯去离子水或无水乙醇和去离子水的混合溶剂。
优选的,所述水热反应的时间为6~10h。
优选的,所述水热反应的温度为120℃~140℃。
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