CN109216038B - 一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料 - Google Patents

一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料 Download PDF

Info

Publication number
CN109216038B
CN109216038B CN201811069847.XA CN201811069847A CN109216038B CN 109216038 B CN109216038 B CN 109216038B CN 201811069847 A CN201811069847 A CN 201811069847A CN 109216038 B CN109216038 B CN 109216038B
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon foam
metal sulfide
ternary metal
flexible self
foam composite
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.)
Active
Application number
CN201811069847.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN109216038A (zh
Inventor
赵乃勤
李乐
沙军威
马丽颖
何春年
何芳
刘恩佐
师春生
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.)
Tianjin University
Original Assignee
Tianjin University
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 Tianjin University filed Critical Tianjin University
Priority to CN201811069847.XA priority Critical patent/CN109216038B/zh
Publication of CN109216038A publication Critical patent/CN109216038A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109216038B publication Critical patent/CN109216038B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • H01G11/24Electrodes characterised by structural features of the materials making up or comprised in the electrodes, e.g. form, surface area or porosity; characterised by the structural features of powders or particles used therefor
    • 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
    • H01G11/22Electrodes
    • H01G11/30Electrodes characterised by their material
    • H01G11/32Carbon-based
    • H01G11/44Raw materials therefor, e.g. resins or coal
    • 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)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

本发明涉及一种储能器件用柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料,其制备方法包括步骤如下:第一步,碳泡沫柔性基底的制备;第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:称取需要量的九水合硝酸铁、六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、尿素与氟化铵溶于去离子水中,配制成混合溶液混合溶液;将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到反应釜中,加热并保温,制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备。

Description

一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料
技术领域
本发明的技术方案涉及一种新型的储能器件用电极材料,具体地说是一种用作高性能超级电容器等储能器件电极材料的新型柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的开发及其低成本、高效、可控制备。
背景技术
柔性化电子产品的不断研发促使人们对高性能柔性储能器件的需求日益增加,因此开发高柔性、高储能密度的柔性储能材料迫在眉睫。作为新型能源,超级电容器以其功率密度高、循环寿命长以及环境友好的优点,得到广泛专注。电极材料对超级电容器的性能起着至关重要的作用。常用的电极材料的活性材料包括:多孔碳材料、过渡金属氧化物与氢氧化物材料、导电高分子、金属卤化物等。
在高比能量电极材料的研究方面,由于二元金属氧化物具有一元金属氧化物更丰富的氧化还原特性,因而有很多研究者致力于用Ni-Co、Co-Mn等二元金属氧化物来代替一元金属氧化物(如文献RSC Adv.,2015,5,1943;Dalton Transac.,2012,41,10175等)。相较于二元金属氧化物,三元金属氧化物最近也得到了研究人员的关注。Maitra等(如文献ACSAppl.Mater.Interfaces,2017,9,5947)通过水热法及煅烧法在制备针状的Zn-Fe-Co三元金属氧化物,并将其作为电极材料涂覆在泡沫镍集流体上组装成柔性超级电容器,证实了三元金属氧化物由于具有复合化学结构和协同作用发生了复杂的电化学反应因此大大提高了电化学性能。三元金属硫化物具有比双金属氧化物更加优良的导电性能和丰富的氧化还原特性,同时由于硫元素的引入产生更柔性的结构,因此也应当具有更为优秀的超电容性能,是极具潜力的电极材料。
对于传统的柔性电极材料,通常是将活性材料经研磨之后涂覆在金属集流体(泡沫镍、不锈钢网)上,这样做一方面柔性很差,另一方面由于导电剂、粘结剂的加入,导致电极材料的内阻增加,能量密度降低。也有研究人员选取价格昂贵的碳布、碳纸等柔性基底,使得工艺成本大大提高。因此,需要寻找合适的柔性基底材料对其加以负载,是制备高能量密度、高柔性的柔性电极材料的关键。
发明内容
本发明的目的是提供一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料新材料,并提供该材料的低成本、高效控制备方法,即一种以高温煅烧工艺处理三聚氰胺泡沫得到的碳泡沫为柔性基底,通过水热法制备柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。以该工艺制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料具有良好的柔性、力学性能以及优良的超电容性能。同时,使用碳泡沫为柔性基底克服了现有技术中柔性电极材料制备工艺复杂和产成本高的缺陷。技术方案如下:
一种储能器件用柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料,其制备方法包括步骤如下:
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛氩气保护下,以1~20℃/min的升温速率将管式炉加热至300~1200℃保温,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底。
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁Fe(NO3)3·9H2O、六水合硝酸钴Co(NO3)2·6H2O、六水合硝酸镍Ni(NO3)2·6H2O、尿素CH4N2O与氟化铵NH4F溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中Fe(NO3)3·9H2O、Co(NO3)2·6H2O和Ni(NO3)2·6H2O的摩尔比为1:(1.50~4.50):(1.00~2.20),并使混合溶液中CH4N2O与NH4F的摩尔比为1:(0.25~2.50);搅拌均匀,得到澄清混合溶液;将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在80~220℃下保温;反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠Na2S·9H2O溶于去离子水中,得到澄清Na2S溶液,将Na2S溶液转移到反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在80~200℃下保温,反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。
上述柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备方法,其中所涉及到的原材料均通过商购获得,所用的设备和工艺均是本技术领域的技术人员所熟知的。
本发明的有益效果是:与现有技术相比,本发明方法所具有突出的实质性特点如下:
(1)在本发明的设计过程中,充分考虑了微观结构对电极材料电化学性能的影响,采用简单的两步水热法,创新性地在三维碳泡沫的表面制得了分散均匀、尺寸均一的纳米三元金属硫化物,三元金属硫化物具有优良的导电性能和丰富的氧化还原特性,同时由于硫元素的引入产生更柔性的结构。因此,采用本发明方法制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的电化学性能优异。
(2)在本发明的设计过程中,充分考虑了导电基底材料对电极材料电化学性能的影响,以高温煅烧工艺处理三聚氰胺泡沫得到的碳泡沫为柔性导电基底,不仅直接作为三维导电网络提高复合材料的导电性,同时赋予柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料柔性,而且避免导电剂和粘结剂的使用,有利于提高电极材料的能量密度和功率密度。
(3)在本发明的设计过程中,充分考虑了柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备成本的问题,在采用低成本的化学试剂及柔性基底,创新性的采用了水热法的工艺制备柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料,使得采用本发明的工艺方法最终制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料不仅具有良好的电化学性能,还具有制备工艺简单、成本低的优势,因而更易于规模化生产。
总之,本发明方法以高温煅烧工艺处理三聚氰胺泡沫得到的碳泡沫为柔性基底,通过水热法制备柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。以该工艺制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料作为超级电容器等储能器件电极材料,具有良好的柔性、力学性能以及优良的超电容性能。同时,使用碳泡沫为柔性基底克服了现有技术中柔性电极材料制备工艺复杂和生产成本高的缺陷。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为本发明实施例1所制得的碳泡沫柔性基底的宏观数码照片。
图2为本发明实施例1所制得的碳泡沫柔性基底的低倍扫描电子显微镜照片。
图3为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的低倍扫描电子显微镜照片。
图4为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的高倍扫描电子显微镜照片。
图5为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的低倍透射电子显微镜照片。
图6为本发明实施例1中得到的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫的能谱元素面分析图。
图7为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料在不同扫描速率下的循环伏安图。
图8为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料在不同扫描速率下的充放电曲线图。
具体实施方式
本发明的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备方法,是一种以高温煅烧工艺处理三聚氰胺泡沫得到的碳泡沫为柔性基底,通过水热法制备柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的方法。下面首先对技术路线进行说明:
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵裁剪成合适尺寸的块状结构,并用去离子水清洗与无水乙醇反复清洗三聚氰胺海绵块,得到纯净的三聚氰胺海绵待用。将三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛氩气保护下,以1~20℃/min的升温速率将管式炉加热至300~1200℃,并在该温度保温0.5~10h,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底。
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)、六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)、六水合硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)、尿素(CH4N2O)与氟化铵(NH4F)溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中Fe(NO3)3·9H2O、Co(NO3)2·6H2O和Ni(NO3)2·6H2O的摩尔比为1:(1.50~4.50):(1.00~2.20),Fe(NO3)3·9H2O浓度控制在0.01~0.1mol/L;使混合溶液中CH4N2O与NH4F的摩尔比为1:(0.25~2.50),CH4N2O浓度控制在0.03~0.3mol/L。使用磁力搅拌机搅拌均匀,得到澄清混合溶液。将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在80~220℃下保温1~48h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠(Na2S·9H2O)溶于去离子水中,使硫化钠(Na2S)浓度浓度控制在0.05~1.00mol/L,使用磁力搅拌机将溶液搅拌均匀,得到澄清Na2S溶液。将Na2S溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在80~200℃下保温1~48h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料可直接用作工作电极测试其超级电容器电化学性能。
下面结合实施例对本发明进行说明。
实施例1
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵裁剪成尺寸为2*2*1cm的块状结构,并用去离子水清洗与无水乙醇反复清洗三聚氰胺海绵块。将清洗过的三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛保护下,以1℃/min的升温速率将管式炉加热至300℃,并在该温度保温12h,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底。
图1为本发明实施例1所制得的碳泡沫柔性基底的宏观数码照片。从图中可以看出碳泡沫柔性基底材料表现出优异的机械柔韧性。
图2为本发明实施例1所制得的碳泡沫柔性基底的低倍扫描电子显微镜照片。从该图可见碳泡沫柔性基底具有相互连通的三维的多孔结构。
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)、六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)、六水合硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)、尿素(CH4N2O)与氟化铵(NH4F)溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)浓度为0.001mol/L,硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)浓度为0.002mol/L、硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)浓度为0.001mol/L、尿素浓度为0.003mol/L、氟化铵浓度为0.003mol/L。使用磁力搅拌机搅拌均匀,得到澄清混合溶液。将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在120℃下保温24h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,得到前驱体三元金属硫化物/碳泡沫复合材料,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠(Na2S·9H2O)溶于去离子水中,使硫化钠(Na2S)浓度浓度为0.001mol/L,使用磁力搅拌机将溶液搅拌均匀,得到澄清Na2S溶液。将Na2S溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在80℃下保温48h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。
图3为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的低倍扫描电子显微镜照片。从该图可见,片状的三元金属硫化物在三维碳泡沫基体上均匀且垂直的生长,保留了碳泡沫柔性基底三维结构的完整性。
图4为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的高倍扫描电子显微镜照片。由该图可见,三元金属硫化物纳米片均匀分布在三维碳泡沫基体上且尺寸均一,片层厚度约为30nm,纳米片层间保持着良好的分散性,没有粘结团聚现象。
图5为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的低倍透射电子显微镜照片。从该图可见,本实施例所制得的三元金属硫化物呈现出片状结构。
图6为本发明实施例1中得到的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的mapping面扫分析图。从图6可以看出Fe-Ni-Co-S四种元素在材料表面均匀分布,说明在三元金属硫化物的形成过程中,离子之间的反应都是均匀进行,并进一步验证成功合成了Fe-Ni-Co-S三元金属硫化物。
将上述制得的块状柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料直接作为工作电极,分别以铂片电极和Hg/HgO电极作为对电极和参比电极,构成三电极体系,在6mol/L的KOH电解质水溶液中进行电化学性能的测试。
图7为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料在不同扫描速率下的循环伏安图。在较低的扫描速率(5mV/s)下,图中有明显的氧化还原峰,显示了柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的赝电容特性。
图8为本发明实施例1所制得的柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料在不同扫描速率下的充放电曲线图。当电流密度为1mA/cm2时,电极的比电容量为671.2F/cm2;当电流密度提高到10mA/cm2时,电极的比电容量为665.7F/cm2,显示了较高的比电容量和倍率性能。
实施例2
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵裁剪成尺寸为2*2*2cm的块状结构,并用去离子水清洗与无水乙醇反复清洗三聚氰胺海绵块。将清洗过的三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛保护下,以10℃/min的升温速率将管式炉加热至600℃,并在该温度保温2h,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底。
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)、六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)、六水合硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)、尿素(CH4N2O)与氟化铵(NH4F)溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)浓度为0.020mol/L,硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)浓度为0.020mol/L、硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)浓度为0.020mol/L、尿素浓度为0.030mol/L、氟化铵浓度为0.030mol/L。使用磁力搅拌机搅拌均匀,得到澄清混合溶液。将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在80℃下保温48h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠(Na2S·9H2O)溶于去离子水中,使硫化钠(Na2S)浓度浓度为0.03mol/L,使用磁力搅拌机将溶液搅拌均匀,得到澄清Na2S溶液。将Na2S溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在120℃下保温18h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。
将上述制得的块状柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料直接作为工作电极,分别以铂片电极和Hg/HgO电极作为对电极和参比电极,构成三电极体系,在6mol/L的KOH电解质水溶液中进行电化学性能的测试。
实施例3
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵裁剪成尺寸为2*2*1cm的块状结构,并用去离子水清洗与无水乙醇反复清洗三聚氰胺海绵块。将清洗过后的三聚氰胺海绵块放置在80℃的烘箱内干燥6h,待用。将清洗过的三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛保护下,以10℃/min的升温速率将管式炉加热至800℃,并在该温度保温2h,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底。
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)、六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)、六水合硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)、尿素(CH4N2O)与氟化铵(NH4F)溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)浓度为0.020mol/L,硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)浓度为0.040mol/L、硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)浓度为0.020mol/L、尿素浓度为0.060mol/L、氟化铵浓度为0.060mol/L。使用磁力搅拌机搅拌均匀,得到澄清混合溶液。将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在100℃下保温24h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠(Na2S·9H2O)溶于去离子水中,使硫化钠(Na2S)浓度浓度为0.10mol/L,使用磁力搅拌机将溶液搅拌均匀,得到澄清Na2S溶液。将Na2S溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在90℃下保温5h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。
将上述制得的块状柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料直接作为工作电极,分别以铂片电极和Hg/HgO电极作为对电极和参比电极,构成三电极体系,在6mol/L的KOH电解质水溶液中进行电化学性能的测试。
实施例4
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵裁剪成尺寸为2*2*1cm的块状结构,并用去离子水清洗与无水乙醇反复清洗三聚氰胺海绵块。将清洗过的三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛保护下,以10℃/min的升温速率将管式炉加热至1000℃,并在该温度保温3h,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底。
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)、六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)、六水合硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)、尿素(CH4N2O)与氟化铵(NH4F)溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)浓度为0.40mol/L,硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)浓度为0.80mol/L、硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)浓度为0.40mol/L、尿素浓度为1.00mol/L、氟化铵浓度为1.00mol/L。使用磁力搅拌机搅拌均匀,得到澄清混合溶液。将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在120℃下保温12h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠(Na2S·9H2O)溶于去离子水中,使硫化钠(Na2S)浓度浓度为1.60mol/L,使用磁力搅拌机将溶液搅拌均匀,得到澄清Na2S溶液。将Na2S溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在120℃下保温10h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。
将上述制得的块状柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料直接作为工作电极,分别以铂片电极和Hg/HgO电极作为对电极和参比电极,构成三电极体系,在6mol/L的KOH电解质水溶液中进行电化学性能的测试。
实施例5
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵裁剪成尺寸为2*2*1cm的块状结构,并用去离子水清洗与无水乙醇反复清洗三聚氰胺海绵块。将清洗过的三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛保护下,以20℃/min的升温速率将管式炉加热至1200℃,并在该温度保温0.5h,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底。
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)、六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)、六水合硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)、尿素(CH4N2O)与氟化铵(NH4F)溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)浓度为10mol/L,硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)浓度为10mol/L、硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)浓度为10mol/L、尿素浓度为5mol/L、氟化铵浓度为5mol/L。使用磁力搅拌机搅拌均匀,得到澄清混合溶液。将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在220℃下保温1h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠(Na2S·9H2O)溶于去离子水中,使硫化钠(Na2S)浓度浓度为20mol/L,使用磁力搅拌机将溶液搅拌均匀,得到澄清Na2S溶液。将Na2S溶液转移到以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在200℃下保温1h。反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。
将上述制得的块状柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料直接作为工作电极,分别以铂片电极和Hg/HgO电极作为对电极和参比电极,构成三电极体系,在6mol/L的KOH电解质水溶液中进行电化学性能的测试。
上述实施例中所涉及的原材料均通过商购获得,所用的设备和工艺均是本技术领域的技术人员所熟知的。

Claims (1)

1.一种储能器件用柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料的制备方法,其特征在于,包括步骤如下:
第一步,碳泡沫柔性基底的制备:
将三聚氰胺海绵块置于方舟中,然后将方舟置于水平管式炉的恒温区,在惰性气氛氩气保护下,以1~20℃/min的升温速率将管式炉加热至300~1200℃保温,反应结束后,持续通入惰性气体氩气直至管式炉冷却至室温,在方舟中得到碳泡沫柔性基底;
第二步,前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硝酸铁Fe(NO3)3·9H2O、六水合硝酸钴Co(NO3)2·6H2O、六水合硝酸镍Ni(NO3)2·6H2O、尿素CH4N2O与氟化铵NH4F溶于去离子水中,配制成混合溶液,使混合溶液中Fe(NO3)3·9H2O、Co(NO3)2·6H2O和Ni(NO3)2·6H2O的摩尔比为1:(1.50~4.50):(1.00~2.20),并使混合溶液中CH4N2O与NH4F的摩尔比为1:(0.25~2.50);搅拌均匀,得到澄清混合溶液;将第一步制得的碳泡沫柔性基底置于澄清混合溶液中,然后将该混合溶液转移到反应釜中,将反应釜置于烘箱中,在80~220℃下保温;反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料待用;
第三步,柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料的制备:
称取需要量的九水合硫化钠Na2S·9H2O溶于去离子水中,得到澄清Na2S溶液,将Na2S溶液转移到反应釜中,随后将第二步制得的块状前驱体柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫置于Na2S溶液中并密封内衬,将反应釜置于烘箱中,在80~200℃下保温,反应结束后,将该反应釜随烘箱自然冷却到室温,取出反应后的块体以去离子水反复清洗,由此制得柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合材料。
CN201811069847.XA 2018-09-13 2018-09-13 一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料 Active CN109216038B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811069847.XA CN109216038B (zh) 2018-09-13 2018-09-13 一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811069847.XA CN109216038B (zh) 2018-09-13 2018-09-13 一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109216038A CN109216038A (zh) 2019-01-15
CN109216038B true CN109216038B (zh) 2021-01-05

Family

ID=64983471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811069847.XA Active CN109216038B (zh) 2018-09-13 2018-09-13 一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109216038B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111939879B (zh) * 2019-05-17 2023-04-07 国家纳米科学中心 一种层状双羟基化合物与多孔碳化三聚氰胺复合材料及其制备方法和应用
CN110600278B (zh) * 2019-08-22 2022-03-22 江苏大学 一种松果状MnO2球/泡沫碳复合材料及其制备方法
CN111495417B (zh) * 2020-05-26 2023-03-24 盐城工学院 一种泡沫镍负载铁钴镍金属纳米催化剂及其制备方法与应用

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104616900B (zh) * 2015-01-23 2017-11-10 三峡大学 一种钴镍双金属硫化物,制备方法及其应用
US9741499B2 (en) * 2015-08-24 2017-08-22 Nanotek Instruments, Inc. Production process for a supercapacitor having a high volumetric energy density
CN105244177B (zh) * 2015-10-28 2019-03-26 扬州大学 一种超级电容器用三维纳米结构NiCo2S4电极材料及其制备方法
CN106328385B (zh) * 2016-09-28 2018-12-04 中国石油大学(华东) 柔性自支撑多孔炭@层状双金属氢氧化物复合材料及其制备方法和应用
CN106972156A (zh) * 2017-03-22 2017-07-21 陕西科技大学 一种自支撑柔性氮掺杂碳海绵及其制备方法和应用
CN107658140A (zh) * 2017-08-07 2018-02-02 南昌大学 一种自支撑超级电容器电极材料的结构及制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109216038A (zh) 2019-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109216038B (zh) 一种柔性自支撑三元金属硫化物/碳泡沫复合电极材料
CN110890227B (zh) 一种松针状镍钴铜碱式碳酸盐纳米复合材料及其制备方法和应用
CN109243851B (zh) 一种镍铁硫化物/泡沫镍纳米复合电极材料的制备方法
CN110534755B (zh) 一种锌基金属有机框架材料及其铁氮共掺杂碳基氧还原电催化剂的制备方法和应用
CN109637826B (zh) 一种四氧化三钴-氧化镍/石墨烯泡沫复合电极材料的制备方法及其应用
CN110026208B (zh) 异质结构的铁镍基层状双氢氧化物@二硫化三镍复合物阵列电催化剂及其制备方法和应用
CN109449415B (zh) 一种mof衍生的二氧化锰/四氧化三锰的层状复合材料的制备方法
CN108315758B (zh) 一种电解水产氢催化剂及其制备方法
CN111036247B (zh) 一种钴铁氧化物-磷酸钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用
CN104599853A (zh) 一种超级电容器用镍钴硫代尖晶石及制备方法
CN111701607A (zh) MnCo2O4@Ni2P/NF双功能全解水催化剂及其制备方法与应用
CN105336503A (zh) 一种钴酸铜多孔微米棒/泡沫镍复合电极材料的制备方法
CN114783782A (zh) 一种3d打印的三维石墨烯-金属有机框架电极、其制备方法及应用
CN106683896A (zh) 一种核壳结构钼酸镍/二氧化锰复合材料的制备方法及其应用
CN110415993B (zh) 一种Mn-Co-S/Co-MOF纳米材料的制备方法及其应用
CN111450842A (zh) 一种微花结构黑铅铜矿相金属氧化物电催化剂的制备方法、电催化剂及其应用
CN114694975B (zh) 一种Fe-Co-Ni-OH/rGO复合材料的制备方法
CN111029171A (zh) 一种无粘结剂多孔ab2o4@m电极的制备方法
CN114751455B (zh) 一种改性三氧化钼电极材料的制备方法
CN114300276B (zh) 一种Ni-Fe-S@NiCo2O4@NF复合材料及其制备方法与应用
CN112885613B (zh) 一种纳米材料及其制备方法与应用
CN105244181A (zh) 高比电容特性的尖晶石型金属氧化物及其制备方法与应用
CN111644183B (zh) 一种含IrO2的钙钛矿氧化物的制备方法和应用
CN109273275B (zh) 三氧化二钒负载纳米镍、制备方法及其制备的电极材料和超级电容器
CN108821245B (zh) CoxNi0.85-xSe定比化合物的制备方法及其应用

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
CP02 Change in the address of a patent holder
CP02 Change in the address of a patent holder

Address after: 300452 Binhai Industrial Research Institute Campus of Tianjin University, No. 48 Jialingjiang Road, Binhai New Area, Tianjin

Patentee after: Tianjin University

Address before: 300350 Haijing garden, Haihe Education Park, Jinnan, Tianjin, 135, Tianjin University.

Patentee before: Tianjin University