[发明专利]一种基于NiCo-LDH/rGO和rGO的水系非对称超级电容器及其制备方法在审
申请号: | 201811573316.4 | 申请日: | 2018-12-21 |
公开(公告)号: | CN109686585A | 公开(公告)日: | 2019-04-26 |
发明(设计)人: | 刘久荣;刘伟;乐凯;汪宙;吴莉莉;王凤龙 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | H01G11/26 | 分类号: | H01G11/26;H01G11/32;H01G11/46;H01G11/54;H01G11/84;H01G11/86 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 王志坤 |
地址: | 250061 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 非对称超级电容器 复合材料 水系 氧化石墨烯 水热反应 制备 电容器 超声分散 负极材料 工作电压 甲醇溶液 容量衰减 正极材料 电容 比电容 镍盐 钴盐 溶解 | ||
1.一种基于NiCo-LDH/rGO复合材料的制备方法,其特征在于:具体步骤为:
将氧化石墨烯超声分散于甲醇溶液中,钴盐、镍盐溶解在氧化石墨烯的溶液中,进行水热反应,水热反应的温度为120~180℃,反应时间为12~16h,反应后离心分离得到产物A,将产物A真空干燥得到NiCo-LDH/rGO复合材料;
优选的,所述钴盐为Co(NO3)2·6H2O或CoCl2·6H2O,镍盐为Ni(NO3)2·6H2O或NiCl2·6H2O。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述钴盐、镍盐、氧化石墨烯的摩尔比为1:(0.5~2)。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:水热反应的温度为140-180℃;水热反应的时间为13~15h。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述钴盐和镍盐的摩尔数之和为1~1.5mmol;真空干燥的温度为60~80℃。
5.权利要求1-4任一项制备方法制备得到的NiCo-LDH/rGO复合材料。
6.一种基于NiCo-LDH/rGO和rGO的水系非对称超级电容器的制备方法,其特征在于:具体步骤为:
1)rGO的制备
以氧化石墨烯、尿素为原料溶解在甲醇中进行水热反应,离心分离得到产物B,将产物B进行真空干燥得到rGO;
2)电极的制备
以权利要求5所述的NiCo-LDH/rGO复合材料为正极材料,rGO为负极材料,将NiCo-LDH/rGO复合材料、rGO分别与乙炔黑和聚四氟乙烯混合,并分别加入N-甲基吡咯烷酮,分别涂覆在泡沫镍上,进行真空干燥,得到正极和负极;
4)组装水系非对称超级电容器
以水系电解质溶液为电解液,步骤3)得到的正极、负极和隔膜进行组装,得到基于NiCo-LDH/rGO和rGO的水系非对称超级电容器;
优选的,步骤3)中水系电解质溶液为KOH溶液或NaOH溶液。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:步骤2)中水热反应的温度为120~180℃;优选为140-180℃;
步骤2)中水热反应的时间为12~24h;优选为18~20h。
8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤2)中正极材料、负极材料与乙炔黑和聚四氟乙烯的质量比为7-9:1:1;步骤2)中真空干燥的温度为80~120℃。
9.权利要求6-8任一项所述的制备方法制备得到的水系非对称超级电容器。
10.权利要求9所述的水系非对称超级电容器在电子产品、国防和通信领域中的应用。
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