[发明专利]一种TiO2 在审
申请号: | 202011335011.7 | 申请日: | 2020-11-24 |
公开(公告)号: | CN112599366A | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
发明(设计)人: | 张茜茜 | 申请(专利权)人: | 张茜茜 |
主分类号: | H01G11/86 | 分类号: | H01G11/86;H01G11/24;H01G11/26;H01G11/32;H01G11/46;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 317700 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tio base sub | ||
1.一种TiO2纳米花负载氮掺杂石墨烯超级电容器材料,其特征在于:所述的一种TiO2纳米花负载氮掺杂石墨烯超级电容器材料制备方法包括以下步骤:
(1)将氧化石墨烯溶于去离子水中,超声分散,于水热釜中,170-190℃下反应12-20h,得到氧化石墨烯水凝胶,将氧化石墨烯水凝胶浸泡于KOH溶液中,处理20-30h,真空干燥后,固体混合产物置于气氛炉中,以5-10℃的升温速率,于750-850℃下,保温60-90min得到多孔石墨烯;
(2)将多孔石墨烯加入到去离子水中,超声分散后,加入三羟甲基氨基甲烷缓冲液,搅拌,调节pH值8.5,再加入多巴胺,搅拌反应20-30h,离心洗涤烘干后,将所得产物于气氛炉中,在氩气氛围下,加热至850-950℃,热处理2-3h,得到氮掺杂多孔石墨烯;
(3)将Ti粉加入到过氧化氢溶液、硝酸溶液与离子水的混合溶液中,搅拌均匀,置于油浴锅中,在75-95℃下,搅拌反应2-3h,冷却静置陈化12-24h,制备得到TiO2纳米花前驱体溶液;
(4)氮掺杂多孔石墨烯加入去离子水中,超声分散后,置于高压反应釜中,在160-200℃下水热反应10-15h,得到氮掺杂石墨烯水凝胶,再加入TiO2纳米花前驱体溶液浓氢氧化钠溶液和搅拌均匀后,于聚四氟乙烯反应釜中,在150-180℃下水热反应3-6h,离心洗涤干燥后,制得TiO2纳米花负载氮掺杂多孔石墨烯。
2.根据权利要求1所述的一种TiO2纳米花负载氮掺杂石墨烯超级电容器材料,其特征在于:所述步骤(2)中多孔石墨烯和多巴胺的质量比为10:15-25。
3.根据权利要求1所述的一种TiO2纳米花负载氮掺杂石墨烯超级电容器材料,其特征在于:所述步骤(3)中Ti粉、H2O2、HNO3质量比为1:100-120:4-6。
4.根据权利要求1所述的一种TiO2纳米花负载氮掺杂石墨烯超级电容器材料,其特征在于:所述步骤(3)中高压反应釜,包括反应釜主体,反应釜主体固定连接有底座,反应釜主体固定连接有电磁加热器,电磁加热器与保温层固定连接,反应釜主体设置有出料口,反应釜主体与反应釜盖通过转轴螺母活动连接,反应釜盖固定连接有电机箱,反应釜盖固定连接有短风管与长风管,反应釜盖固定连接有进料口,反应釜盖固定连接有搅拌电机,搅拌电机通过搅拌杆与搅拌叶片固定连接。
5.据权利要求1所述的一种TiO2纳米花负载氮掺杂石墨烯超级电容器材料,其特征在于:所述步骤(4)TiO2纳米花前驱体溶液与氮掺杂石墨烯的固态质量比为10:80-120。
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