本发明公开了一种电沉积法制备硒化钴的超级电容器材料的方法,包括以下步骤:步骤A、制备氧化石墨烯泡沫镍电极;步骤B、配置前驱体溶液;步骤C、用电化学沉积法将硒化钴纳米材料沉积到氧化石墨烯泡沫镍电极表面;步骤D、反应完成后,将产物分别用去离子水、乙醇冲洗后干燥,即得硒化钴的超级电容器材料。该方法得到的硒化钴纳米材料用作超级电容器的电极材料时,在比电容、充放电循环性能有较大的提升,在恒电流密度为1A/g条件下测试,其比电容能够达到1750F/g以上;且其充放电循环性能好,在电流密度为20A/g下,经过5000次的充放电循环,仍能保持87%以上的比电容值。
1.一种电沉积法制备硒化钴的超级电容器材料的方法,其特征在于,包括以下步骤:
A、将泡沫镍清洗、干燥后作为工作电极,在氧化石墨烯分散液中,利用循环伏安法扫描,干燥后制得氧化石墨烯泡沫镍电极;
B、配置Na2SeO3溶液和Co(CH3COO)2溶液,再加入CH3COOLi溶液混合均匀,得到前驱体溶液;
C、将步骤A中的氧化石墨烯泡沫镍电极浸入前驱体溶液中,用电化学沉积法将硒化钴纳米材料沉积到氧化石墨烯泡沫镍电极表面,且此过程中,电化学沉积工作电极为所述氧化石墨烯泡沫镍电极;
D、反应完成后,将产物分别用去离子水、乙醇冲洗后干燥,即得。
2.如权利要求1所述的电沉积法制备硒化钴的超级电容器材料的方法,其特征在于,所述的步骤A中,所述的清洗为依次采用去离子水、稀盐酸、无水乙醇、丙酮分别超声清洗;清洗时间各25~50min,所述稀盐酸的质量分数为1~5%。
3.如权利要求1所述的电沉积法制备硒化钴的超级电容器材料的方法,其特征在于,所述的步骤A中,所述氧化石墨烯分散液中氧化石墨烯的质量浓度为2~4g/L。
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会)
评价时间:2023-11-11
鹿泽光
中科国鼎数据科学研究院(北京)有限公司
副院长
综合评价
技术前景广阔,具备技术成果转移转化要求。
查看更多>
评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会)
评价时间:2022-12-16
综合评价
A、制备氧化石墨烯泡沫镍电极;步骤B、配置前
驱体溶液;步骤C、用电化学沉积法将硒化钴纳
米材料沉积到氧化石墨烯泡沫镍电极表面;步骤
D、反应完成后,将产物分别用去离子水、乙醇冲
洗后干燥,即得硒化钴的超级电容器材料。该方
法得到的硒化钴纳米材料用作超级电容器的电极
材料时,在比电容、充放电循环性能有较大的提
升,在恒电流密度为1A/g条件下测试.寻求低成本、方法简单化的电极材料制备方法,对于超级电容器的产业化也是十分必要的。中国发明专利cn106024405a公开了一种无模板电沉积法制备硒化钴超级电容器材料的方法,该材料为纳米花结构。该纳米电极材料具有优异的电化学倍率性能和循环稳定性能,拓展了电化学电容器材料的制备方法和应用领域。但是该材料在比电容、充放电循环性能等方面仍有较大的提升空间,故本发明提出了一种电沉积法制备硒化钴的超级电容器材料的方法。技术实现要素:基于存在的技术问题,本发明提出了一种电沉积法制备硒化钴的超级电容器材料的方法。本发明的技术方案如下:一种电沉积法制备硒化钴的超级电容器材料的方法,包括以下步骤:a、将泡沫镍清洗、干燥后作为工作电极,在氧化石墨烯分散液中,利用循环伏安法扫描,干燥后制得氧化石墨烯泡沫镍电极;b、配置na2seo3溶液和co(ch3coo)2溶液,再加入ch3cooli溶液混合均匀,得到前驱体溶液;c、将步骤a中的氧化石墨烯泡沫镍电极浸入前驱体溶液中,用电化学沉积法将硒化钴纳米材料沉积到氧化石墨烯泡沫镍电极表面,且此过程中,电化学沉积工作电极为所述氧化石墨烯泡沫镍电极
查看更多>