[发明专利]一种CoMoO4 在审
申请号: | 202011421865.7 | 申请日: | 2020-12-08 |
公开(公告)号: | CN112563038A | 公开(公告)日: | 2021-03-26 |
发明(设计)人: | 李洪波;张亚梅;向军;关光光;李小强;杨劲楠 | 申请(专利权)人: | 江苏科技大学 |
主分类号: | H01G11/24 | 分类号: | H01G11/24;H01G11/26;H01G11/46;H01G11/30;H01G11/86;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 212003 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 comoo base sub | ||
1.一种CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒,其特征在于,包括Ti3C2无机层状框架,所述Ti3C2无机层状框架上附着有CoMoO4纳米颗粒。
2.根据权利要求1所述的CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒,其特征在于,所述CoMoO4纳米颗粒粒径为30~100nm。
3.一种权利要求1所述的CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将钼酸钠、硝酸钴、尿素依次溶解于去离子水中,再加入Ti3C2粉末,配制成前驱体溶液;
(2)将前驱体溶液进行磁力搅拌、超声分散,置于反应釜内进行水热反应;
(3)将反应结束的前驱体溶液离心洗涤、真空干燥、研磨后置于保护气体中热处理,热处理完成后进行研磨,即得CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒。
4.根据权利要求3所述的CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中的钼酸钠与硝酸钴的摩尔比为1:1~2,Ti3C2粉末与钼酸钠的摩尔比为10:3~13,尿素与钼酸钠的摩尔比为10:3~6。
5.根据权利要求3所述的CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒的制备方法,其特征在于,所述步骤(1)中还加入了表面活性剂,所述表面活性剂为尿素、聚乙二醇、十六烷基三甲基溴化铵或聚乙烯吡咯烷酮中的至少一种。
6.根据权利要求3所述的CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中磁力搅拌时间为1~3h,超声时间为0.5~3h,反应釜内衬填充度为50%~80%,水热反应温度为120~180℃,反应时间为8~24h。
7.根据权利要求3所述的一种Ti3C2/CoMoO4纳米复合颗粒的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中样品真空干燥时间为6~12h,温度为50~70℃;热处理温度为400~600℃,时间为2~6h,升温速率为2~8℃/min。
8.一种权利要求1所述的Ti3C2/CoMoO4纳米复合颗粒在超级电容器中作为电极片的应用,其特征在于,所述CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒沉积在基底上。
9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,所述电极片通过以下步骤制得:将CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒与导电炭黑、聚偏氟乙烯混合,再加入N-甲基吡咯烷酮进行磁力搅拌,将搅拌结束的混合材料涂覆于基底上,放在真空烘箱中干燥,即制作成超级电容器的电极片。
10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于,所述CoMoO4/Ti3C2纳米复合颗粒、导电炭黑、聚偏氟乙烯之间的比例为60~90:5~30:5~10,搅拌时间为10~30h,所述基底为泡沫镍或碳纸,真空烘箱真空度为0.01~0.02Pa,干燥时间为8~24h。
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