一种基于ZIF-8掺杂镍、钴的多孔碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108831756A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810707466.3

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF-8掺杂镍、钴的多孔碳复合材料,由ZIF-8材料掺杂Co、Ni离子后,进行高温煅烧、去除ZnO制得。以掺杂了镍、钴的ZIF-8材料为前驱体,采用一步煅烧法,将镍、钴氧化物均匀地分散在多孔碳的孔道内。其制备方法包括:1)将ZIF-8加入NiSO4和CoSO4的混合溶液中搅拌反应,得到前驱体;2)将前驱体煅烧;3)用强碱溶液去除ZIF-8中残余的ZnO。作为超级电容器电极材料的应用,比电容为15002000 F/g。本发明不仅表现出双电层电容性能,而且表现出法拉第电容性能,因而用于超级电容器的电极材料表现出良好的性能。

    一种三元氧化物复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN106531466B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201611016452.4

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种三元氧化物复合材料的制备及其在超级电容器领域的应用。本发明采用原位化学还原法在水溶液中制备了Co‑Ni‑B合金材料,然后该合金和高锰酸钾进行氧化还原反应,得到Co3O4‑Ni3O4‑MnO2三元氧化物。本发明利用Co‑Ni‑B合金的强还原性和高锰酸钾的强氧化性,使两者发生氧化还原反应,Co‑Ni‑B被氧化为Co3O4‑Ni3O4,同时高锰酸钾被还原为MnO2,具有方法简单,应用范围广和制造成本低等优点,而且三种氧化物复合在一起,由于材料之间的协同作用,使得其具有优良的储电特性,将其用于超级电容器的电极材料,表现出良好的电化学性能。而且该方法适合大批量的生产,应用效果好。

    一种基于柿子单宁吸附的镍、钴掺杂的多孔碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107578928B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201710810218.7

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于柿子单宁吸附的镍、钴掺杂的多孔碳复合材料,由柿子单宁固化材料吸附了Co、Ni离子后,进行高温煅烧制得。以吸附了镍、钴的固化柿子单宁材料为前驱体,采用一步煅烧法,将镍、钴氧化物均匀地分散在多孔碳的孔道内。其制备方法包括:1)将柿子单宁与胶原纤维溶于入水中反应,然后将戊二醛溶液逐滴加入到产物中,反应、处理,得到固化柿子单宁粉末;2)将固化柿子单宁粉末加入NiSO4和CoSO4的混合溶液中反应,处理,得到前驱体;3)将前驱体煅烧即可。作为超级电容器电极材料的应用,比电容为400~500F/g。本发明不仅表现出双电层电容性能,而且表现出法拉第电容性能,因而用于超级电容器的电极材料表现出良好的性能。

    一种基于柿子单宁吸附的镍、钴掺杂的多孔碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107578928A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710810218.7

    申请日:2017-09-11

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种基于柿子单宁吸附的镍、钴掺杂的多孔碳复合材料,由柿子单宁固化材料吸附了Co、Ni离子后,进行高温煅烧制得。以吸附了镍、钴的固化柿子单宁材料为前驱体,采用一步煅烧法,将镍、钴氧化物均匀地分散在多孔碳的孔道内。其制备方法包括:1)将柿子单宁与胶原纤维溶于入水中反应,然后将戊二醛溶液逐滴加入到产物中,反应、处理,得到固化柿子单宁粉末;2)将固化柿子单宁粉末加入NiSO4和CoSO4的混合溶液中反应,处理,得到前驱体;3)将前驱体煅烧即可。作为超级电容器电极材料的应用,比电容为400500 F/g。本发明不仅表现出双电层电容性能,而且表现出法拉第电容性能,因而用于超级电容器的电极材料表现出良好的性能。

    一种三元氧化物复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN106531466A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611016452.4

    申请日:2016-11-18

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 H01G11/30 H01G11/46

    Abstract: 本发明公开了一种三元氧化物复合材料的制备及其在超级电容器领域的应用。本发明采用原位化学还原法在水溶液中制备了Co-Ni-B合金材料,然后该合金和高锰酸钾进行氧化还原反应,得到Co3O4-Ni3O4-MnO2三元氧化物。本发明利用Co-Ni-B合金的强还原性和高锰酸钾的强氧化性,使两者发生氧化还原反应,Co-Ni-B被氧化为Co3O4-Ni3O4,同时高锰酸钾被还原为MnO2,具有方法简单,应用范围广和制造成本低等优点,而且三种氧化物复合在一起,由于材料之间的协同作用,使得其具有优良的储电特性,将其用于超级电容器的电极材料,表现出良好的电化学性能。而且该方法适合大批量的生产,应用效果好。

    一种基于ZIF-8掺杂镍、钴的多孔碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108831756B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810707466.3

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF‑8掺杂镍、钴的多孔碳复合材料,由ZIF‑8材料掺杂Co、Ni离子后,进行高温煅烧、去除ZnO制得。以掺杂了镍、钴的ZIF‑8材料为前驱体,采用一步煅烧法,将镍、钴氧化物均匀地分散在多孔碳的孔道内。其制备方法包括:1)将ZIF‑8加入NiSO4和CoSO4的混合溶液中搅拌反应,得到前驱体;2)将前驱体煅烧;3)用强碱溶液去除ZIF‑8中残余的ZnO。作为超级电容器电极材料的应用,比电容为1500~2000 F/g。本发明不仅表现出双电层电容性能,而且表现出法拉第电容性能,因而用于超级电容器的电极材料表现出良好的性能。

    一种CoO掺杂的三维石墨烯以及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107958793B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201711081621.7

    申请日:2017-11-07

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种CoO掺杂的三维石墨烯,由固化柿子单宁吸附了Co离子后,再进行高温碳化后,得到,其中CoO纳米颗粒的直径为5‑10nm,采用Co离子作为催化剂及前驱体,一步碳化法制备。其制备方法包括以下步骤:1)固化柿子单宁粉末的制备;2)前驱体的制备;3)三维石墨烯的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.4V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容可以达到1000‑1200F/g。本发明采用一步碳化法,工艺简单;CoO纳米粒子和三维石墨烯同时生成,CoO纳米粒子高度分散在石墨烯载体上,阻止了其团聚,提高了材料的超级电容性能,在超级电容器材料领域具有广阔的应用前景。

    一种蜂窝状多孔Co‑W‑B合金氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107248455A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710450526.3

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/46 H01G11/26 H01G11/86

    Abstract: 本发明公开了一种蜂窝状多孔Co‑W‑B合金氧化物材料,由Co(NO3)2、Na2WO4和NaBH4在酒精溶液中反应产物,经双氧水氧化后制得,具有蜂窝状的多孔纳米结构。其制备方法包括:1)将Co(NO3)2和Na2WO4加入到酒精溶液中超声分散;2)将酒精溶液置于磁力搅拌器上搅拌;3)配置NaBH4水溶液,然后将NaBH4水溶液缓慢滴加到酒精溶液中;4)滴加完成后,再让溶液反应,过滤、洗涤、干燥,得到固体粉末;5)将所得到的粉末采用双氧水进行氧化,得到蜂窝状Co‑W‑B合金氧化物材料。本发明作为超级电容器电极材料的应用时,在‑0.4‑0.4V电压范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容可以达到350—550 F/g。因此,本发明方法简单,反应条件温和,材料比表面积大,电化学性能好,在超级电容器领域具有广阔的应用前景。

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