[发明专利]纳米结构的Co3O4/Ru复合电极及其制备方法和应用有效
申请号: | 201510424056.4 | 申请日: | 2015-07-17 |
公开(公告)号: | CN105070923B | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 谢健;黄力梁;王国卿;唐之初;朱培怡;赵新兵;曹高劭 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | H01M4/88 | 分类号: | H01M4/88;H01M4/90;H01M12/06 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司33224 | 代理人: | 胡红娟 |
地址: | 310027 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明公开了一种纳米结构的Co3O4/Ru复合电极的制备方法,将Co2+的可溶性盐、尿素及NH4F与去离子水混合,搅拌均匀得到溶液;将基体M浸入上述溶液中,100~160℃下密封保温及后处理得到负载于基体上的含钴化合物,再经焙烧处理得到M/Co3O4复合电极;以M/Co3O4复合电极为阴极,Pt电极为阳极,将两电极均浸入到RuCl3水溶液中,再经电沉积及后续热处理得到所述的纳米结构的Co3O4/Ru复合电极。本发明制备得到的Co3O4/Ru复合电极具有高的容量及低的放电过电位,将其应用于锂‑空电池空气电极中,可用来提高锂‑空电池的电化学性能,特别是降低放电过电位及提高容量。 | ||
搜索关键词: | 纳米 结构 co sub ru 复合 电极 及其 制备 方法 应用 | ||
【主权项】:
一种纳米结构的Co3O4/Ru复合电极,其特征在于,基体上直接生长Co3O4纳米线,在Co3O4纳米线上再直接生长Ru纳米颗粒,在生长Ru纳米颗粒的同时,Co3O4纳米线相互交叉呈现编织结构;所述Co3O4的承载量为0.5~2.0mg/cm2,Ru的承载量为0.2~1.0mg/cm2;所述Co3O4纳米线直径为50~100nm,长度为2~6μm;Ru纳米颗粒的直径为20~50nm;所述复合电极的制备方法包括如下步骤:(1)将Co2+的可溶性盐、尿素及NH4F与去离子水混合,搅拌均匀得到溶液;所述溶液中Co2+浓度为0.01~0.05mol/L,尿素与Co2+的摩尔比为1~5,NH4F与Co2+的摩尔比为1~2;(2)将基体M浸入步骤(1)所述溶液中,100~160℃下密封保温2~8h后,经后处理得到负载于基体上的含钴化合物,再经300~600℃焙烧1~4h后,得到M/Co3O4复合电极;(3)以步骤(2)制备的M/Co3O4复合电极为阴极,Pt电极为阳极,将两电极均浸入到浓度为0.01~0.1mg/mL的RuCl3水溶液中,再经1~5mA/cm2的电流密度下沉积1~2h及后续热处理得到所述的纳米结构的Co3O4/Ru复合电极。
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