一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN111640584B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010314297.4

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的超级电容器电极材料为CoSe、NiSe、MoSe2、CoNiSe2等二维纳米片与氧化石墨烯(GO)、石墨相碳化氮(g‑C3N4)、氮掺杂介孔碳(NMC)等构成的复合材料。首先将粉末状过渡金属硒化物加入到相应分散溶剂中,经高速剪切作用、离心得到剥离的二维纳米片,在强搅拌作用下缓慢加入碳材料粉末,实现金属硒化物纳米片与碳材料的自组装,产物经高温退火处理并收集、干燥,即可作为超级电容器电极材料使用,本发明具有制备过程简单、适用范围广、比电容大、循环稳定性强等优点,相对于传统的电容器电极材料具有显著的优势。

    一种制备阴离子调控多元氢氧化物的方法

    公开(公告)号:CN110373679B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN201910828203.2

    申请日:2019-09-03

    Inventor: 雷鸣 黄凯 许煜阳

    Abstract: 本发明涉及一种制备阴离子调控多元氢氧化物的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法所用到的氢氧化物包括Fe(OH)3、Co(OH)2、Ni(OH)2以及三种氢氧化物的复合物,用于调控氢氧化物性能的阴离子包括F‑、Cl‑、Br‑、I‑等。通过配制不同比例金属离子的电解液,采用电化学的方法使溶液中产生大量氢氧根离子,与溶液中的金属离子结合,沉积在电极表面,同时电解液中的调控离子与氢氧化物结合得到阴离子调控的多元氢氧化物。本发明具有制备工艺简单、速度快、效率高、应用范围广等优点。

    一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN111640584A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010314297.4

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的超级电容器电极材料为CoSe、NiSe、MoSe2、CoNiSe2等二维纳米片与氧化石墨烯(GO)、石墨相碳化氮(g-C3N4)、氮掺杂介孔碳(NMC)等构成的复合材料。首先将粉末状过渡金属硒化物加入到相应分散溶剂中,经高速剪切作用、离心得到剥离的二维纳米片,在强搅拌作用下缓慢加入碳材料粉末,实现金属硒化物纳米片与碳材料的自组装,产物经高温退火处理并收集、干燥,即可作为超级电容器电极材料使用,本发明具有制备过程简单、适用范围广、比电容大、循环稳定性强等优点,相对于传统的电容器电极材料具有显著的优势。

    一种制备阴离子调控多元氢氧化物的方法

    公开(公告)号:CN110373679A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910828203.2

    申请日:2019-09-03

    Inventor: 雷鸣 黄凯 许煜阳

    Abstract: 本发明涉及一种制备阴离子调控多元氢氧化物的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法所用到的氢氧化物包括Fe(OH)3、Co(OH)2、Ni(OH)2以及三种氢氧化物的复合物,用于调控氢氧化物性能的阴离子包括F-、Cl-、Br-、I-等。通过配制不同比例金属离子的电解液,采用电化学的方法使溶液中产生大量氢氧根离子,与溶液中的金属离子结合,沉积在电极表面,同时电解液中的调控离子与氢氧化物结合得到阴离子调控的多元氢氧化物。本发明具有制备工艺简单、速度快、效率高、应用范围广等优点。

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