[发明专利]NiMnO3 有效
申请号: | 202110063564.X | 申请日: | 2021-01-18 |
公开(公告)号: | CN112875765B | 公开(公告)日: | 2023-05-05 |
发明(设计)人: | 陈晓娟;廖丰行 | 申请(专利权)人: | 欣旺达电动汽车电池有限公司 |
主分类号: | H01G11/46 | 分类号: | H01G11/46;C01G53/00 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 刘方 |
地址: | 518000 广东省深圳市光*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | nimno base sub | ||
本发明公开了一种NiMnOsubgt;3/subgt;双金属氧化物的制备方法和储能器件,其中制备方法包括以下步骤:(1)取高锰酸钾、镍盐、氯化铵和溶剂混合形成混合液,将所述混合液移至密闭容器中在130~150℃下反应,反应后的产物固液分离后取固体,干燥得到NiMnOsubgt;3/subgt;前驱体;(2)取所述NiMnOsubgt;3/subgt;前驱体,在含氧气氛中升温至570~630℃进行煅烧。本发明的方法合成简单、操作方便,利用高锰酸钾、镍盐和氯化铵作为反应原料,能够制备形成中空纳米球的NiMnOsubgt;3/subgt;双金属氧化物材料,制备形成的材料能够应用于制备电极材料,在电池、超级电容器等储能器件领域具有较大的应用前景。
技术领域
本发明涉及,尤其是涉及一种NiMnO3双金属氧化物的制备方法和储能器件。
背景技术
纳米材料由于其具有独特的尺寸效应、量子效应和界面效应等多种特性,使其在催化、电池、传感、电子材料、光学材料以及磁性材料等方面具有广阔的应用前景。二维(2D)材料因其特有的物理和电化学特性,使得其在基础科学到科学技术的各个领域中都发挥了重要的作用。2D材料的独特性能吸引了越来越多的科研工作者去寻找各种新的2D材料。过渡金属氧化物具有出色的电化学和催化性能,已被广泛应用于催化,能量转换和存储等各种领域中。但是,过渡金属氧化物的性能在储能应用中并未达到预期的水平,这些材料的电化学性质也高度依赖于它们的尺寸纳米结构。近年来,由于单金属氧化物具有更好的电导率和电化学性能,因此越来越多的科研工作者已经着重于开发用于能量存储应用的二元和三元过渡金属氧化物作为电极材料。中国专利文件CN102583586A(申请号:201110008071.2)公开了一种钛铁矿型NiMnO3的制备方法,将NaHCO3配置成溶液加入到可溶性镍盐和锰盐的混合物中,经过沉淀、搅拌、抽滤、洗涤、干燥和研磨得到前驱体(碳酸锰和碳酸镍的混合物),再经过酸处理后得到NiMnO3材料。该发明中NiMnO3的制备方法比较复杂,这延长了生产的时间,增大了生产的成本。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种NiMnO3双金属氧化物的制备方法,合成简单、操作方便,利于大量生产NiMnO3双金属氧化物,制备得到的NiMnO3双金属氧化物具有中空纳米球结构,能够应用于制备电极材料,并应用于电池、超级电容器等储能器件领域。
本发明的第一方面,提供NiMnO3双金属氧化物的制备方法,包括以下步骤:
(1)取高锰酸钾、镍盐、氯化铵和溶剂混合形成混合液,将所述混合液移至密闭容器中在130~150℃下反应,反应后的产物固液分离后取固体,干燥得到NiMnO3前驱体;
(2)取所述NiMnO3前驱体,在含氧气氛中升温至570~630℃进行煅烧。
根据本发明实施例的NiMnO3双金属氧化物的制备方法,至少具有如下有益效果:
本发明实施例提供了一种NiMnO3双金属氧化物的制备方法,利用高锰酸钾、镍盐和氯化铵作为反应原料进行制备,不需要使用尿素进行调节pH,并且使用的氯化铵相较于氟化铵具有更好的稳定性,在溶液中不易水解,利于后续形成中空微纳米球结构。本发明实施例提供的制备方法合成简单、操作方便,利于大量生产NiMnO3双金属氧化物,利用本发明实施例的制备方法制得的NiMnO3双金属氧化物尺寸均一、形貌完整,能够应用于制备电极材料,在电池、超级电容器等储能器件领域具有较大的应用前景。
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