[发明专利]一种“Co9 在审
| 申请号: | 202210338205.5 | 申请日: | 2022-04-01 |
| 公开(公告)号: | CN114551114A | 公开(公告)日: | 2022-05-27 |
| 发明(设计)人: | 李子涵;张亚男;陈俊雷;黄文欢 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
| 主分类号: | H01G11/30 | 分类号: | H01G11/30;H01G11/46 |
| 代理公司: | 西安新思维专利商标事务所有限公司 61114 | 代理人: | 黄秦芳 |
| 地址: | 710021*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
本发明为一种“Co9S8”量子点原位嵌入CoNi‑LDH电极材料制备方法,其克服了现有技术中存在的扩大高电化学性能的主要制约因素即较大的体积变化和缓慢的离子扩散的问题。本发明包括以下步骤:首先选取柔性碳布为基底,再通过金属盐六水合硝酸镍与有机配体1,3,5‑苯三甲酸使用溶剂热法自组装成原位生长的Ni‑MOF材料,再通过硝酸钴,硝酸镍引入Co2+和Ni2+离子替换以及刻蚀原位生长的CoNi‑LDH材料,最后使用硫代乙酰胺(TAA)为硫源进行选择性硫化,使Co9S8原位嵌入CoNi‑LDH纳米片上,得到Co9S8/CoNi‑LDH具有Co9S8量子点的复合电极材料。
技术领域:
本发明属于能量存储的超级电容器电极材料技术领域,涉及一种“Co9S8”量子点原位嵌入CoNi-LDH电极材料制备方法。
背景技术:
由于环境污染引起的能源危机,探索清洁,高效,低能耗,可再生能源和性能优异的存储装置。超级电容器传统的电容器具有快速的充电/放电效率,高功率密度、循环寿命高和环境友好等特点。层状双氢氧化物由于其独特的层状结构和高导电性而产生的快速离子传输通道被广泛用作储能电极。为了探索具有丰富活性位点以及更高氧化还原活性材料,选择性地将LDHs的一种金属元素的一部分形成高活性的储能基团,同时保持原有的LDHs层状结构,将高活性单元嵌入LDHs的片层内,构建一种新型复合电极材料。由于硫化钴溶度积低、易转化反应、大体积,在LDHs中原位形成Co9S8可以有效的获得较大理论容量和高固有电导率的电极材料。然而,金属硫化物较大的体积变化和缓慢的离子扩散问题仍然是扩大高电化学性能的主要制约因素。因此,制备出具有Co9S8量子点的复合电极材料是一种新型策略。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种“Co9S8”量子点原位嵌入CoNi-LDH电极材料制备方法,其克服了现有技术中存在的扩大高电化学性能的主要制约因素即较大的体积变化和缓慢的离子扩散的问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种“Co9S8”量子点原位嵌入CoNi-LDH电极材料制备方法,其特征在于:使用硫代乙酰胺作为硫源进行选择性硫化,将Co9S8原位嵌入CoNi-LDH材料中。
包括以下步骤
(1)首先选取柔性碳布为基底,利用六水合硝酸镍0.9~1.8g和1,3,5-苯三甲酸0.9~1.8g,通过溶剂热法自组装原位生长的MOF材料Ni-MOF;
(2)再通过六水合硝酸钴、六水合硝酸镍引入Co2+和Ni2+离子替换以及刻蚀原位生长的CoNi-LDH材料,六水合硝酸镍Ni(NO3)2·6H2O与六水合硝酸钴Co(NO3)2·6H2O摩尔比为1:1;
(3)最后将硫代乙酰胺0.03g作为硫源进行选择性硫化,使Co9S8原位嵌入CoNi-LDH中,得到Co9S8/CoNi-LDH具有Co9S8量子点的复合电极材料。
步骤(1)包括以下步骤:
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