[发明专利]一种微米棒状P4 有效
| 申请号: | 202010083395.1 | 申请日: | 2020-02-09 |
| 公开(公告)号: | CN111146012B | 公开(公告)日: | 2021-05-04 |
| 发明(设计)人: | 张勇;高海丽;贾晓东;王诗文;方华;曹阳;罗河伟;闫继 | 申请(专利权)人: | 郑州轻工业大学 |
| 主分类号: | H01G11/24 | 分类号: | H01G11/24;H01G11/30;H01G11/44;H01G11/86 |
| 代理公司: | 郑州优盾知识产权代理有限公司 41125 | 代理人: | 王红培 |
| 地址: | 450002 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 微米 base sub | ||
本发明提供了一种微米棒状P4O6(Ni(CO)3)4基复合材料、制备方法及应用,本发明以六水合硝酸镍,六水合硝酸钴、红磷、尿素,以及AC或r‑GO或CNTs中的至少一种为反应物,无需其他表面活性剂或模板条件下制备了崭新的超级电容器用微米棒状P/N/N/C复合材料。碳材料AC或r‑GO或CNTs具有较大的比表面积和良好的电子电导率,它的引入不会显著降低P/N/N复合材料的放电容量,且薄层AC或r‑GO或CNTs包覆在P/N/N复合材料颗粒表面或存在复合材料颗粒之间,都有利于改善复合材料颗粒之间的导电性,从而显著提高其倍率性能。
技术领域
本发明涉及电化学材料制备领域,具体涉及一种微米棒状P4O6(Ni(CO)3)4基复合材料、制备方法及应用。
背景技术
随着科技的进步与人类社会的不断发展,由能源使用引发的环境问题被凸显的日益严峻,其中电能作为一种较为清洁的能源,在人类社会的能源消耗中占据了很大比重。因此,作为电能载体的化学电源,在近些年来发展的极为迅速,而超级电容器作为一种新兴的储能装置,具有充放电速度快,高功率密度等优点,有着巨大的发展潜力。
超级电容器的性能主要由电极材料决定,而电极材料则分为碳材料、金属氧化物和导电聚合物三大类。其中金属氧化物制成的电极材料,比电容普遍较大,但是循环稳定性稍差,还需要进一步研究。磷酸镍钴基作为一种新兴的材料,其含有的元素在自然界中含量众多,价格低廉,在催化等领域已经有了广泛的应用。且磷酸镍钴铵中有着Ni、Co两种过渡金属元素,有着良好的协同作用,当两种金属元素比例合适时,制得的材料具有良好的电化学性能。
另一方面由于碳材料的循环稳定性能好,长期循环中结构不易发生变化,但是受限于表面可结合的活性位点较少的因素的限制,碳材料制成的电极材料通常比容量较低。目前许多研究中采用碳材料对金属氧化物进行改性,使得制成的电极材料在拥有较大比容量的同时,循环稳定性也有了显著提升。
因此,近年来很多科研工作者,采用各种合成方法,合成了磷酸镍钴基材料,如:Ni3(PO4)2·8H2O、Co3(PO4)2·8H2O、NH4[Co1-xNixPO4]·H2O、Ni3(PO4)2·8H2O、NH4(Ni, Co)3(PO4)2·0.67H2O、[NH4]NiPO4·6H2O、Ni11(HPO3)8·(OH)6、NH4[Co1-xNixPO4]·H2O、NixCo3-x(PO4)2等,由于磷酸盐的稳定性,以及氧化物的多元性,其充放电循环稳定性和高功率性能较单一氧化物材料,均有显著提高。
发明内容
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