[发明专利]一种纳米线状镍基配合物电极材料的制备方法及其应用在审
申请号: | 201910285616.0 | 申请日: | 2019-04-10 |
公开(公告)号: | CN109904000A | 公开(公告)日: | 2019-06-18 |
发明(设计)人: | 冯超;吕长鹏;吴中;张现峰;王传虎 | 申请(专利权)人: | 蚌埠学院 |
主分类号: | H01G11/24 | 分类号: | H01G11/24;H01G11/30;H01G11/32;H01G11/86 |
代理公司: | 青岛科通知桥知识产权代理事务所(普通合伙) 37273 | 代理人: | 张晓 |
地址: | 233030 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 配合物 镍基 电极材料 纳米线 制备 一维纳米线 氨三乙酸 超级电容器电极 应用 电子传输距离 有效接触面积 形貌 倍率性能 去离子水 水热条件 无机镍盐 比电容 反应釜 镍离子 异丙醇 二价 配位 吸附 表现 | ||
1.一种纳米线状镍基配合物电极材料的制备方法,其特征在于,将二价无机镍盐、氨三乙酸分散于异丙醇与去离子水混合溶液中,利用水热法一步反应即可制得纳米线状镍基配合物电极材料,该制备方法具体包括以下步骤:
(1)将1-4mmol二价无机镍盐、0.01-0.6g氨三乙酸、去离子水和异丙醇混合后,在室温下搅拌0.5-1h后,得到混合溶液;所述异丙醇与去离子水的体积比为4:1-1:4,所述异丙醇和去离子水的体积和为15-30mL;
(2)将上述步骤(1)制备得到的混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬反应釜中,在150-200℃下,水热反应6-24h后得到反应产物;
(3)待步骤(2)得到的反应产物自然冷却至室温,经离心、洗涤后得到沉淀物,在40-60℃下将沉淀物干燥12h后,制得所述纳米线状镍基配合物电极材料。
2.根据权利要求1所述的纳米线状镍基配合物电极材料的制备方法,其特征在于,所述二价无机镍盐为醋酸镍、硝酸镍、硫酸镍和氯化镍中的一种。
3.根据权利要求1所述的纳米线状镍基配合物电极材料的制备方法,其特征在于,所述洗涤的操作过程为:分别用去离子水、无水乙醇交替洗涤分离出的沉淀物5-8次。
4.如权利要求1-3任意一项所述的纳米线状镍基配合物电极材料的制备方法制备得到的纳米线状镍基配合物电极材料。
5.如权利要求4所述的纳米线状镍基配合物电极材料的应用,其特征在于,所述纳米线状镍基配合物电极材料应用于超级电容器电极。
6.根据权利要求5所述的纳米线状镍基配合物电极材料的应用,其特征在于,所述超级电容器电极的制备过程包括以下步骤:
(1)按(7-8):(2-1):1的质量比混合权利要求4所述的纳米线状镍基配合物、导电剂和粘结剂,并加入无水乙醇,超声分散后,制得浆料;
(2)将浆料均匀涂布在基底上,在80-120℃下,真空干燥8-16h后,以8-15MPa的压力进行压片处理后即得到超级电容器电极。
7.根据权利要求6所述的纳米线状镍基配合物电极材料的应用,其特征在于,所述导电剂为乙炔黑、石墨和Super P中的一种。
8.根据权利要求6所述的纳米线状镍基配合物电极材料的应用,其特征在于,所述粘结剂为PVDF、PTFE和CMC中的一种。
9.根据权利要求6所述纳米线状镍基配合物电极材料的应用,其特征在于,所述基底为泡沫镍、铜箔、碳布和碳纸中的一种。
10.根据权利要求6所述纳米线状镍基配合物电极材料的应用,其特征在于,所述基底面积为1-2.5cm2,所述基底中纳米线状镍基配合物的负载量2-5mg。
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