一种双金属配位的聚吡咯/氧化石墨烯复合纳米片及其制备方法和在超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN116313549A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310171387.6

    申请日:2023-02-28

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种双金属配位的聚吡咯/氧化石墨烯复合纳米片及其制备方法和在超级电容器中的应用。所述的复合纳米片是是由两种Co2+、Ru3+过渡金属离子与2‑甲基咪唑配位在相同配体修饰的聚吡咯/氧化石墨烯表面原位生长而形成的得到的Co2+‑Ru3+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片。基于Co2+‑Ru3+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片的修饰电极,该电极材料因其独特的层状结构与均匀的金属负载,具有较大的比表面积和导电性能,提高超级电容器的器件稳定性。应用于超级电容器中表现出高比电容、稳定循环性等良好的电化学储能效果,在储能器件领域有着光明的应用前景。

    MOF-5/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在超级电容器方面的应用

    公开(公告)号:CN114446671B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210232498.9

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了MOF‑5/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在超级电容器方面的应用。本发明是将4‑溴甲基苯甲酸修饰的聚吡咯/氧化石墨烯、Zn2+和对苯二甲酸,在80℃下沉积反应48h,制备出具有特定结构的MOF‑5/PPy/GO纳米材料,之后将真空干燥后的MOF‑5/PPy/GO纳米材料涂抹在不锈钢片上,制备出基于MOF‑5/PPy/GO纳米材料的修饰电极。该电极材料因其独特的复合结构,载体有效增加了MOF的比表面积和导电性能,还有效提高了复合电极材料在水系电解液中的倍率性能与循环寿命。作为一种电极集流器基底应用于超级电容器中表现出高比电容等良好的电化学储能性能,在储能器件领域有着潜在的应用前景。

    一种基于Ru-RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116230414A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310171274.6

    申请日:2023-02-28

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种基于Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极及其制备方法和应用。本发明是以钛网为基底电极,将Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料附着在钛网上,制成基于Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极。所述Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料是将氢氧化钌生长在碳材料上,然后将材料进行煅烧氧化,从而得到复合纳米材料。该电极材料因其独特的复合结构,载体有效增加了钌‑二氧化钌颗粒的比表面积和导电性能,还有效提高了复合电极材料在水系电解液中的倍率性能与循环寿命,作为一种电极集流器基底应用于超级电容器中表现出高比电容等良好的电化学储能性能,在储能器件领域有着潜在的应用前景。

    MOF-5/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在超级电容器方面的应用

    公开(公告)号:CN114446671A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210232498.9

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了MOF‑5/PPy/GO纳米材料的制备方法及其在超级电容器方面的应用。本发明是将4‑溴甲基苯甲酸修饰的聚吡咯/氧化石墨烯、Zn2+和对苯二甲酸,在80℃下沉积反应48h,制备出具有特定结构的MOF‑5/PPy/GO纳米材料,之后将真空干燥后的MOF‑5/PPy/GO纳米材料涂抹在不锈钢片上,制备出基于MOF‑5/PPy/GO纳米材料的修饰电极。该电极材料因其独特的复合结构,载体有效增加了MOF的比表面积和导电性能,还有效提高了复合电极材料在水系电解液中的倍率性能与循环寿命。作为一种电极集流器基底应用于超级电容器中表现出高比电容等良好的电化学储能性能,在储能器件领域有着潜在的应用前景。

    一种Co2+-Zr2+/(2-MeIm)x@PPy/GO纳米片及其修饰电极和应用

    公开(公告)号:CN114512351A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210127419.8

    申请日:2022-02-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于超级电容器领域,本发明公开了一种Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片及其修饰电极和应用。所述的Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片制备方法包括如下步骤:在超声辐射的条件下,将吡咯原位化学聚合于GO纳米片上,得PPy/GO纳米片;在加热的条件下,将2‑氯甲基咪唑啉盐酸盐修饰PPy/GO纳米片上,得2‑MeIm/PPy/GO纳米片;将2‑MeIm/PPy/GO纳米片和2‑甲基咪唑分散于甲醇中,然后依次加入氯化钴和氯化锆,静置,将钴锆双金属络合物负载到2‑MeIm/PPy/GO纳米片上,得到Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片。

    一种Co2+-Zr2+/(2-MeIm)x@PPy/GO纳米片及其修饰电极和应用

    公开(公告)号:CN114512351B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210127419.8

    申请日:2022-02-11

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于超级电容器领域,本发明公开了一种Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片及其修饰电极和应用。所述的Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片制备方法包括如下步骤:在超声辐射的条件下,将吡咯原位化学聚合于GO纳米片上,得PPy/GO纳米片;在加热的条件下,将2‑氯甲基咪唑啉盐酸盐修饰PPy/GO纳米片上,得2‑MeIm/PPy/GO纳米片;将2‑MeIm/PPy/GO纳米片和2‑甲基咪唑分散于甲醇中,然后依次加入氯化钴和氯化锆,静置,将钴锆双金属络合物负载到2‑MeIm/PPy/GO纳米片上,得到Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片。

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