[发明专利]基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201811004181.X 申请日: 2018-08-30
公开(公告)号: CN109103030A 公开(公告)日: 2018-12-28
发明(设计)人: 俎喜红;李伟钊;易国斌;孙乐乐;林文静;张安可 申请(专利权)人: 广东工业大学
主分类号: H01G11/46 分类号: H01G11/46;H01G11/86
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 张春水;唐京桥
地址: 510006 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电化学 共沉积 过渡金属氧化物 核壳纳米线 电极材料 制备 过渡金属化合物 超级电容器电极 导电聚合物单体 导电聚合物 电化学领域 过渡金属盐 纳米线阵列 二氧化锰 高导电性 工作电极 混合溶液 协同效应 长寿命 电解液 高能量 纳米线 壳层 复合
【权利要求书】:

1.一种基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,以过渡金属氧化物纳米线阵列为工作电极,以第一过渡金属化合物溶液和导电聚合物单体溶液的混合溶液为电解液,通过电化学共沉积法在过渡金属氧化物纳米线阵列表面制得第二过渡金属化合物和导电聚合物复合形成的壳层;

所述第二过渡金属化合物包括第二过渡金属盐和第二过渡金属氧化物;

所述第二过渡金属盐包括Ni(OH)2、NiMoO4、NiCo2O4和FeNi2S4中的一种或多种;

所述第二过渡金属氧化物包括二氧化锰。

2.根据权利要求1所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述过渡金属氧化物纳米线阵列包括Co3O4纳米线阵列、NiCo2O4纳米线阵列、Ni(OH)2纳米线阵列、NiMoO4纳米线阵列和TiO2纳米线阵列中的一种或多种。

3.根据权利要求1所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述导电聚合物包括聚吡咯、聚苯胺和聚噻吩中的一种或多种。

4.根据权利要求1所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述电化学共沉积法的时间为10s~2000s。

5.根据权利要求4所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述电化学共沉积法采用恒电压法或恒电流法;

所述恒电压法的电压为0.2~2V,所述恒电流法的电流为1mA/cm2~20mA/cm2

6.根据权利要求1所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述第一过渡金属化合物溶液包括过渡金属盐溶液;

所述过渡金属盐溶液的浓度为1~0.01mol/L。

7.根据权利要求6所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述过渡金属盐溶液包括锰盐溶液、镍盐溶液、钴盐溶液和铁盐溶液中的一种或多种;

所述锰盐溶液包括乙酸锰溶液、硫酸锰溶液、硝酸锰溶液和高锰酸钾溶液中的一种或多种;

所述镍盐溶液包括氯化镍溶液和/或硝酸镍溶液;

所述钴盐溶液包括氯化钴溶液和/或硝酸钴溶液;

所述铁盐溶液包括氯化铁溶液和/或硝酸铁溶液。

8.根据权利要求1所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述导电聚合物单体溶液的浓度为1~0.01mol/L。

9.根据权利要求1所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法,其特征在于,所述电化学共沉积法的电解液中的电解质组分还包括钠盐或钾盐。

10.一种基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料,其特征在于,由权利要求1~9任意一项所述的基于电化学共沉积的3D核壳纳米线电极材料的制备方法制得。

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