CN107195470A - 镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法 - Google Patents

镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107195470A
CN107195470A CN201710393193.5A CN201710393193A CN107195470A CN 107195470 A CN107195470 A CN 107195470A CN 201710393193 A CN201710393193 A CN 201710393193A CN 107195470 A CN107195470 A CN 107195470A
Authority
CN
China
Prior art keywords
nanotube
preparation
metal oxide
nico
ternary metal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710393193.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107195470B (zh
Inventor
陈守刚
柳昭慧
王龙强
程相阳
林博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ocean University of China
Original Assignee
Ocean University of China
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ocean University of China filed Critical Ocean University of China
Priority to CN201710393193.5A priority Critical patent/CN107195470B/zh
Publication of CN107195470A publication Critical patent/CN107195470A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107195470B publication Critical patent/CN107195470B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/22Electrodes
    • H01G11/30Electrodes characterised by their material
    • H01G11/46Metal oxides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/22Electrodes
    • H01G11/30Electrodes characterised by their material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G11/00Hybrid capacitors, i.e. capacitors having different positive and negative electrodes; Electric double-layer [EDL] capacitors; Processes for the manufacture thereof or of parts thereof
    • H01G11/84Processes for the manufacture of hybrid or EDL capacitors, or components thereof
    • H01G11/86Processes for the manufacture of hybrid or EDL capacitors, or components thereof specially adapted for electrodes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/13Energy storage using capacitors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Electric Double-Layer Capacitors Or The Like (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

本发明公开了一种镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法。首先将碳纤维布进行预处理,干燥;以蒸馏水为溶剂,配制六水合氯化钴、六水合氯化镍、十六烷基三甲基溴化铵和尿素的混合溶液,将其和碳纤维布放入反应釜中进行水热反应,制得NiCo2O4前驱体。将制备好的前驱体加入六水合氯化铁进行水浴反应,最终制得NiCo2‑xFexO4纳米管状复合材料。本发明中所制备的复合材料由于具有管状结构,并且是纳米级微粒,极大增加了材料的比表面积,加快了电极反应动力学,提高了其超电容性能。该复合材料具有优异的可逆性和循环稳定性。本发明的制备方法操作简单,成本低廉,在能量存储、催化剂等领域具有广阔的应用前景。

Description

镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种超级电容器材料的制备领域,特别是涉及一种可逆性好和长期循环稳定的镍钴铁三元金属氧化物纳米管状超级电容器复合材料及其制备方法。
背景技术
随着化石燃料的燃烧、不可再生资源的消耗以及日益增加的环境污染问题,亟需人们开发利用可再生和清洁能源。基于节约资源、能源及环保的原因,新型绿色储能元件逐渐发展起来。由于具有能量密度高、充放电迅速、可逆性和循环稳定性好、环境友好、成本低廉等优势,超级电容器是一种新型、实用、高效的能量存储器件。
电极材料在超级电容器的组成部分中起着举足轻重的作用。当下对电极材料的探索和钻研密集集中在制备比容量、能量密度、功率密度都非常高,并且可进行大电流充放电,同时又具有高性价比的活性物质作为电极。近年来,由于其赝电容性能突出,来源丰富,成本低,环境友好等优势,过渡金属氧化物NiCo2O4被广泛的应用于超级电容器材料。Wei等利用溶胶-凝胶法合成NiCo2O4纳米颗粒,其电容性能得到很大提高(1400 F·g−1)且具有很好的可逆性和循环稳定性(Wei T Y, Chen C H, Chien H C, et al. (2010). Advancedmaterials, 22(3): 347-351.)。Shen等采用水热法合成了NiCo2O4纳米线复合材料,其呈现出了优异的电容特性和循环稳定性(Shen L, Che Q, Li H, et al. (2014). AdvancedFunctional Materials, 24(18): 2630-2637.)。但是NiCo2O4具有相对较差的导电性和较小的比表面积,使得其实际电容量远小于理论电容量。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种导电性好,比表面积大,电容性高,可逆性好,循环稳定性持久的镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料。
本发明的另一个目的是提供一种制备工艺简单,反应条件温和,制备成本低廉的镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料制备方法。
本发明的镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料,是在碳纤维布上采用水热法合成NiCo2O4前驱体,使NiCo2O4能均匀的包覆在碳纤维布上,增强其在碳纤维布上的附着;然后采用水浴法合成NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料,管状结构极大增加了材料的比表面积,加快了电极反应动力学,提高了其超电容性能。该复合材料具有更好的可逆性和循环稳定性。
本发明镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料,包括碳纤维布、包覆在碳纤维布上的镍钴铁三元金属氧化物纳米管,所述的镍钴铁三元金属氧化物的分子组成为NiCo2- xFexO4,x=0.2~1.2;其管状结构为Co元素氧化成核,引入Fe3+后将部分Co3+原子置换,Ni、Co、Fe、O元素共同组成管壁,Fe3+取代部分Co3+形成中空结构。
所述的镍钴铁三元金属氧化物纳米管外径为100~300 nm,管壁厚为30~100 nm。
本发明镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料的制备方法包括如下步骤:
(1)基体材料的预处理:
先将碳纤维布材料超声预处理,然后清洗干净,烘干待用;
(2)水热法制备NiCo2O4前驱体:
以蒸馏水为溶剂,配制六水合氯化钴、六水合氯化镍、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和尿素的混合溶液,将步骤(1)预处理后的碳纤维布材料和混合液放入反应釜中进行水热反应,然后将所得的产品用蒸馏水和无水乙醇清洗干净,制得NiCo2O4前驱体;
(3)水浴法制备NiCo2-xFexO4(x取值范围为0.2~1.2)纳米管状复合材料:
以蒸馏水为溶剂,将步骤(2)中所制备的前驱体和六水合氯化铁加入到烧杯中进行水浴加热反应,得到的产品用蒸馏水和无水乙醇清洗干净,烘干后煅烧,最终得到NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料。
步骤(1)所述的碳纤维布材料的预处理方法为,分别用无水乙醇和蒸馏水超声处理,60℃下烘干。
步骤(2)所述的六水合氯化钴、六水合氯化镍、CTAB和尿素的摩尔质量比为10:5:4:18。
步骤(2)所述水热反应的温度为80~150℃,时间为12~24 h。
步骤(3)中加入铁的摩尔浓度为0.1~2 mol/L。
步骤(3)所述的水浴加热反应的温度为60~120℃,时间为0.5~3 h;煅烧的温度为300℃,时间为3 h。
上述所制备的镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料在超级电容器中的应用。
与已有的超级电容器材料相比,本发明具有如下优点:
(1)碳纤维布做基体,碳纤维布具有导电性良好,机械强度好,柔韧性好等优势。
(2)直接生长在碳纤维布基体上的NiCo2O4前驱体,提高了电子的导电性和倍率性能。
(3)本发明所制备的NiCo2-xFexO4复合材料为纳米管状结构,极大的提高了材料的比表面积,能提供更多的电活性物质。作为超级电容器材料,具有较好的循环可逆性和稳定性。
(4)本发明的制备方法操作简单,成本低廉,应用前景广阔。
附图说明
图1是空白碳纤维布的扫描电镜照片(a);局部放大形貌(b)。
图2是实施例1所制备的NiCo2O4前驱体扫描电镜照片(a);局部放大的形貌(b)。
图3是实施例1所制备的NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料扫描电镜照片(a);局部放大的形貌(b)。
图4是实施例1所制备的NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料EDS图。
图5是实施例1所制备的NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料充放电测试曲线。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施例对本发明进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域的技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
实施例1:
(1)碳纤维布预处理:将30×30×0.1 mm 的碳纤维布分别在无水乙醇和蒸馏水中超声15 min,洗净烘干并称重。
(2)水热法生长NiCo2O4前驱体:取50 ml 蒸馏水,1.1897 g 六水合氯化钴,0.5942g 六水合氯化镍,0.7289 g CTAB,0.5405 g 尿素,加入200 ml 烧杯中,充分混合均匀后与步骤(1)中所处理的碳纤维布一起加入聚四氟乙烯内衬的水热釜中进行水热反应,100℃下反应12 h。待反应结束后,取出样品,用去离子水清洗干净,烘干称重。
(3)水浴法制备NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料:取50 ml 蒸馏水和步骤(2)中所制备的材料加入到200 ml 烧杯中,水浴加热。取六水合氯化铁(以铁计的摩尔浓度为0.1mol/L)溶解于蒸馏水中,待水浴到100℃时加入含Fe3+的溶液,继续反应2 h。待反应结束后,用蒸馏水清洗干净烘干。
(4)将步骤(3)所制备的材料在300℃下煅烧3 h。
实施例2:
(1)碳纤维布预处理:将30×30×0.1 mm 的碳纤维布分别在无水乙醇和蒸馏水中超声15 min,洗净烘干并称重。
(2)水热法生长NiCo2O4前驱体:取50 ml 蒸馏水,1.1897 g 六水合氯化钴,0.5942g 六水合氯化镍,0.7289 g CTAB,0.5405 g 尿素,加入200 ml 烧杯中,充分混合均匀后与步骤(1)中所处理的碳纤维布一起加入聚四氟乙烯内衬的水热釜中进行水热反应,100℃下反应24 h。待反应结束后,取出样品,用去离子水清洗干净,烘干称重。
(3)水浴法制备NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料:取50 ml 蒸馏水和步骤(2)中所制备的材料加入到200 ml 烧杯中,水浴加热。取六水合氯化铁(以铁计的摩尔浓度为0.2mol/L)溶解于蒸馏水中,待水浴到90℃时加入含Fe3+的溶液,继续反应1.5 h。待反应结束后,用蒸馏水清洗干净烘干。
(4)将步骤(3)所制备的材料在300℃下煅烧3 h。
实施例3:
(1)碳纤维布预处理:将30×30×0.1 mm 的碳纤维布分别在无水乙醇和蒸馏水中超声15 min,洗净烘干并称重。
(2)水热法生长NiCo2O4前驱体:取50 ml 蒸馏水,1.1897 g 六水合氯化钴,0.5942g 六水合氯化镍,0.7289 g CTAB,0.5405 g 尿素,加入200 ml 烧杯中,充分混合均匀后与步骤(1)中所处理的碳纤维布一起加入聚四氟乙烯内衬的水热釜中进行水热反应,120℃下反应24 h。待反应结束后,取出样品,用去离子水清洗干净,烘干称重。
(3)水浴法制备NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料:取50 ml 蒸馏水和步骤(2)中所制备的材料加入到200 ml 烧杯中,水浴加热。取六水合氯化铁(以铁计的摩尔浓度为1 mol/L)溶解于蒸馏水中,待水浴到120℃时加入含Fe3+的溶液,继续反应2 h。待反应结束后,用蒸馏水清洗干净烘干。
(4)将步骤(3)所制备的材料在300℃下煅烧3 h。
对样品进行表征:
为了解所制备的纳米复合材料在碳纤维布上的生长情况,利用扫描电镜观察样品表面形貌,结果见图1,图2,图3;对所制备的纳米复合材料成分进行EDS表征,结果见图4,其中通过EDS数据计算可得,实施例1中NiCo2-xFexO4的x的取值为0.2,实施例2中x取值为0.3,实施例3中x取值为0.5。图1是空白碳纤维布扫描照片。图2是水热法生长的NiCo2O4前驱体,由图可以看出,NiCo2O4前驱体是均匀的包覆在碳纤维布上的。由图3可以看出,NiCo2O4前驱体已经变成了管状(管壁65 nm、外径300 nm),且包覆较均匀。
实施例4:
将制备的NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料制成1×1 cm的工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为对电极,在6 mol/L的KOH溶液中进行充放电测试,结果如图5。充放电电流密度分别为1,2,4,8,10,20 A/g,其电容大小分别为2057,1912,1650,1400,1045,950 F/g。由此可见,本发明中所制备的NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料具有很好的电容特性。

Claims (10)

1.一种镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料,其特征在于它包括碳纤维布、包覆在碳纤维布上的镍钴铁三元金属氧化物纳米管,所述的镍钴铁三元金属氧化物的分子组成为NiCo2-xFexO4,x=0.2~1.2;其管状结构为Co元素氧化成核,引入Fe3+后将部分Co3+原子置换,Ni、Co、O、Fe元素共同组成管壁,Fe3+取代部分Co3+形成中空结构。
2.根据权利要求1所述的复合材料,其特征在于所述的镍钴铁三元金属氧化物纳米管外径为100~300 nm,管壁厚为30~100 nm。
3.一种三元金属氧化物纳米管状复合材料的制备方法,其特征包括以下步骤:
(1)基体材料预处理:先将碳纤维布基体材料进行超声预处理,然后清洗干净,烘干待用;
(2)水热法制备NiCo2O4前驱体:以蒸馏水为溶剂,配制六水合氯化钴、六水合氯化镍、十六烷基三甲基溴化铵和尿素的混合溶液,将步骤(1)预处理后的碳纤维布材料和混合液放入反应釜中进行水热反应,然后将所得的产品用蒸馏水和无水乙醇清洗干净,制得NiCo2O4前驱体复合材料;
(3)水浴法制备NiCo2-xFexO4纳米管状复合材料:以蒸馏水为溶剂,将步骤(2)中所制备的前驱体和六水合氯化铁加入到烧杯中进行水浴加热反应,得到的产品用蒸馏水和无水乙醇清洗干净,烘干后煅烧,最终得到镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于步骤(1)所述的碳纤维布预处理方法为分别在无水乙醇和蒸馏水中超声处理后,60℃条件下烘干。
5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于步骤(2)所述六水合氯化钴、六水合氯化镍、十六烷基三甲基溴化铵和尿素的摩尔质量比为10:5:4:18。
6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于步骤(2)所述水热反应的温度为80~150℃,时间为12~24 h。
7.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于步骤(3)中加入铁离子的摩尔浓度为0.1~2 mol/L。
8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于步骤(3)所述的水浴加热反应的温度为60~120℃,时间为0.5~3 h。
9.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于步骤(3)所述的煅烧温度为300℃,时间为3 h。
10.权利要求1所述的镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料在超级电容器中的应用。
CN201710393193.5A 2017-05-27 2017-05-27 镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法 Active CN107195470B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710393193.5A CN107195470B (zh) 2017-05-27 2017-05-27 镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710393193.5A CN107195470B (zh) 2017-05-27 2017-05-27 镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107195470A true CN107195470A (zh) 2017-09-22
CN107195470B CN107195470B (zh) 2019-05-10

Family

ID=59875110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710393193.5A Active CN107195470B (zh) 2017-05-27 2017-05-27 镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107195470B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108380224A (zh) * 2018-02-01 2018-08-10 安徽师范大学 一种镍钴硫化物@双金属氢氧化镍铁核壳异质结构纳米管阵列材料及其制备方法和应用
CN108470631A (zh) * 2018-05-23 2018-08-31 中国海洋大学 镍钴铁硫多元金属氧(硫)化物纳米核壳状复合材料及其制备方法
CN109174147A (zh) * 2018-08-08 2019-01-11 东华大学 中空铁掺杂氧化钴镍包覆的氮掺杂碳纳米复合材料及制备
CN109755037A (zh) * 2018-12-28 2019-05-14 南昌大学 镍钴氧化物-二氧化锡复合超级电容器电极材料制备方法
CN109786136A (zh) * 2019-02-25 2019-05-21 天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司 一种3D石墨烯上生长Ni-Co-Mn纳米针的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6071430A (en) * 1996-04-05 2000-06-06 Thomson-Csf Low-loss ferrite working between 1 MHZ and 100 MHZ and method of manufacture
CN101891483A (zh) * 2010-07-09 2010-11-24 东华大学 一种溶剂热法制备钴镍铁氧体(Co1-xNixFe2O4)磁性纳米粉体的方法
CN104773762A (zh) * 2015-03-16 2015-07-15 浙江理工大学 一种生长在碳纤维布上的NiCo2O4介孔纳米管材料及其制备方法
CN104888784A (zh) * 2015-05-08 2015-09-09 中国科学院生态环境研究中心 镍钴铁三元复合纳米金属氧化物及制法和应用

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6071430A (en) * 1996-04-05 2000-06-06 Thomson-Csf Low-loss ferrite working between 1 MHZ and 100 MHZ and method of manufacture
CN101891483A (zh) * 2010-07-09 2010-11-24 东华大学 一种溶剂热法制备钴镍铁氧体(Co1-xNixFe2O4)磁性纳米粉体的方法
CN104773762A (zh) * 2015-03-16 2015-07-15 浙江理工大学 一种生长在碳纤维布上的NiCo2O4介孔纳米管材料及其制备方法
CN104888784A (zh) * 2015-05-08 2015-09-09 中国科学院生态环境研究中心 镍钴铁三元复合纳米金属氧化物及制法和应用

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
E H EL-GHAZZAWY等: ""NiCrxFe2-xO4 ferrite nanoparticles and their composites with", 《BULL. MATER. SCI.》 *
GANG HUANG等: ""Metal-organic framework derived Fe2O3@NiCo2O4 porous nanocages as anode materials for Li-ion batteries"", 《NANOSCALE》 *
GOLAREH JALILVAND等: ""Fe doped Ni-Co spinel protective coating on ferritic stainless steel for SOFC interconnect application"", 《INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY》 *
LI LIU等: ""Facile preparation of novel dandelion-like Fe-doped NiCo2O4 microspheres@nanomeshes for excellent capacitive property in asymmetric supercapacitors"", 《JOURNAL OF POWER SOURCES》 *
边荣荣: ""铁氧体NiCrxFe2-xO4和Ni1-xCoxFe2O4的离子分布与磁性研究"", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108380224A (zh) * 2018-02-01 2018-08-10 安徽师范大学 一种镍钴硫化物@双金属氢氧化镍铁核壳异质结构纳米管阵列材料及其制备方法和应用
CN108470631A (zh) * 2018-05-23 2018-08-31 中国海洋大学 镍钴铁硫多元金属氧(硫)化物纳米核壳状复合材料及其制备方法
CN109174147A (zh) * 2018-08-08 2019-01-11 东华大学 中空铁掺杂氧化钴镍包覆的氮掺杂碳纳米复合材料及制备
CN109755037A (zh) * 2018-12-28 2019-05-14 南昌大学 镍钴氧化物-二氧化锡复合超级电容器电极材料制备方法
CN109786136A (zh) * 2019-02-25 2019-05-21 天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司 一种3D石墨烯上生长Ni-Co-Mn纳米针的方法
CN109786136B (zh) * 2019-02-25 2021-10-08 天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司 一种3D石墨烯上生长Ni-Co-Mn纳米针的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107195470B (zh) 2019-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104299797B (zh) 一种基于NiCo2S4及其复合材料的水系不对称型超级电容器
CN107195470A (zh) 镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法
CN112670093B (zh) 一种多孔Co3O4@Ni-MOF核壳结构纳米片阵列材料及其制备方法和应用
CN106206065B (zh) 一种超级电容器电极材料MnO2@PDA纳米复合材料的制备方法
CN106972155A (zh) 一种基于MOFs的双金属氧化物及制备方法和应用
CN106981377B (zh) 一种Co3O4@石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法
CN105140046B (zh) 一种纳米γ-MnO2/石墨烯气凝胶复合材料的制备方法及其应用
CN105140042B (zh) 一种细菌纤维素/活性碳纤维/碳纳米管膜材料的制备方法及其应用
CN106229163B (zh) 一种石墨烯耦合花球状Ni-Mn双金属氧化物三维阶层结构电极材料及其制备方法
CN106876682A (zh) 一种具有多孔结构的氧化锰/镍微米球及其制备和应用
CN108597893A (zh) 一种基于泡沫镍上的超级电容器复合电极材料的制备方法
CN109616331A (zh) 一种核壳型的氢氧化镍纳米片/锰钴氧化物复合电极材料及其制备方法
CN109524247A (zh) 3d-石墨烯/泡沫镍及其制备方法和应用
CN106971860A (zh) 一种MnO2@石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法
CN109786135A (zh) 一种氧化铜@钼酸镍/泡沫铜复合电极材料及其制备方法
CN106229165A (zh) 用于超级电容器的NiCo2O4@MnMoO4核壳结构多孔纳米材料及其制备方法
CN108878167A (zh) 一种超级电容器用CoNi2S4/石墨烯复合材料及其制备方法
CN111403184A (zh) 一种纳米碳掺杂MnO2异质结柔性电极的制备方法
CN106971855A (zh) 一种铁酸镍纳米颗粒电极材料及制备方法和用途
CN110697794B (zh) 一种二维中空纳米片结构的硫化钴/g-C3N4复合电极材料及其制备方法
CN109326453A (zh) 一种基于静电纺纳米纤维成纱技术的聚吡咯超级电容器复合电极材料及其制备方法
CN111268745A (zh) 一种NiMoO4@Co3O4核壳纳米复合材料、制备方法和应用
Li et al. Unique 3D bilayer nanostructure basic cobalt carbonate@ NiCo–layered double hydroxide nanosheets on carbon cloth for supercapacitor electrode material
CN108470631A (zh) 镍钴铁硫多元金属氧(硫)化物纳米核壳状复合材料及其制备方法
CN107104005B (zh) 一种NiO@石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant