一种β-MnO2@δ-MnO2异质结构材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117476372B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202311529675.0

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及电化学储能材料技术领域,具体涉及一种β‑MnO2@δ‑MnO2异质结构材料及其制备方法和用途,具体制备方法包括以下步骤:将硫酸锰、过硫酸铵溶解于水中,然后进行一次水热反应,得到β‑MnO2纳米材料;将β‑MnO2纳米材料、高锰酸钾、CTAB与水混合均匀,然后进行二次水热反应,得到β‑MnO2@δ‑MnO2异质结构材料。本发明通过CTAB对层状材料的插层效应,促使δ‑MnO2纳米片的剥离和脱落,从而控制了δ‑MnO2的尺寸大小,实现了超薄层状δ‑MnO2纳米片在实心结构的β‑MnO2纳米棒上的垂直生长,该材料可作为超级电容器电极材料应用,表现出优异的循环稳定性、倍率性能等性能。

    一种M-MoS2@Ti3C2Tx异质结构材料及其构建方法和应用

    公开(公告)号:CN114613606B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210101150.6

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种M‑MoS2@Ti3C2Tx异质结构材料及其构建方法和应用,属于电化学储能技术领域,该材料的构建方法包括以下步骤:将尿素、三氧化钼、硫代乙酰胺、Ti3C2Tx加入水中,并使其溶解得到反应液;将反应液转移至反应容器中进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温;取出反应容器内的固体沉淀物,依次经过洗涤、干燥后得到固体粉末,即最终产物。本发明采用一步水热法制备得到了具有优异电化学性能的M‑MoS2@Ti3C2Tx异质结构材料,该材料具有高比电容值、高倍率性能、高循环稳定性等性能。本发明提供的制备方法原料易得、成本低、制备工序简单,适用工业化推广应用。

    一种M-MoS2@Ti3C2Tx异质结构材料及其构建方法和应用

    公开(公告)号:CN114613606A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210101150.6

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种M‑MoS2@Ti3C2Tx异质结构材料及其构建方法和应用,属于电化学储能技术领域,该材料的构建方法包括以下步骤:将尿素、三氧化钼、硫代乙酰胺、Ti3C2Tx加入水中,并使其溶解得到反应液;将反应液转移至反应容器中进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温;取出反应容器内的固体沉淀物,依次经过洗涤、干燥后得到固体粉末,即最终产物。本发明采用一步水热法制备得到了具有优异电化学性能的M‑MoS2@Ti3C2Tx异质结构材料,该材料具有高比电容值、高倍率性能、高循环稳定性等性能。本发明提供的制备方法原料易得、成本低、制备工序简单,适用工业化推广应用。

    一种CTAB诱导δ-MnO2纳米花超级电容器正极材料的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN114516660A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210101136.6

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种CTAB诱导δ‑MnO2纳米花超级电容器正极材料的制备方法及其产品和应用,该正极材料的制备方法包括以下步骤:将CTAB、高锰酸钾溶解在水中得到反应液;将反应液转移至反应容器中进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温;取出反应容器内的固体沉淀物,依次经过洗涤、干燥后得到目标产物。本发明采用简单的一步水热法制备得到了具有优异电化学性能的正极材料,该正极材料作为超级电容器正极材料应用时,具有高比电容值、较高循环稳定性等性能。本发明使用的原料易得、价格成本低廉、所得产物性能好、制备工序简单,适用工业化推广应用。

    一种β-MnO2@δ-MnO2异质结构材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117476372A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311529675.0

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及电化学储能材料技术领域,具体涉及一种β‑MnO2@δ‑MnO2异质结构材料及其制备方法和用途,具体制备方法包括以下步骤:将硫酸锰、过硫酸铵溶解于水中,然后进行一次水热反应,得到β‑MnO2纳米材料;将β‑MnO2纳米材料、高锰酸钾、CTAB与水混合均匀,然后进行二次水热反应,得到β‑MnO2@δ‑MnO2异质结构材料。本发明通过CTAB对层状材料的插层效应,促使δ‑MnO2纳米片的剥离和脱落,从而控制了δ‑MnO2的尺寸大小,实现了超薄层状δ‑MnO2纳米片在实心结构的β‑MnO2纳米棒上的垂直生长,该材料可作为超级电容器电极材料应用,表现出优异的循环稳定性、倍率性能等性能。

    一种CTAB诱导δ-MnO2纳米花超级电容器正极材料的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN114516660B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202210101136.6

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种CTAB诱导δ‑MnO2纳米花超级电容器正极材料的制备方法及其产品和应用,该正极材料的制备方法包括以下步骤:将CTAB、高锰酸钾溶解在水中得到反应液;将反应液转移至反应容器中进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温;取出反应容器内的固体沉淀物,依次经过洗涤、干燥后得到目标产物。本发明采用简单的一步水热法制备得到了具有优异电化学性能的正极材料,该正极材料作为超级电容器正极材料应用时,具有高比电容值、较高循环稳定性等性能。本发明使用的原料易得、价格成本低廉、所得产物性能好、制备工序简单,适用工业化推广应用。

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