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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110010374A(43)申请公布日2019.07.12(21)申请号201910261644.9(22)申请日2019.04.02(71)申请人砥创(苏州)新材料科技有限公司地址215000江苏省苏州市相城区渭塘镇爱格豪路19号中汽零大厦6楼(72)发明人胡南滔戚春雪王猛(74)专利代理机构北京科家知识产权代理事务所(普通合伙)11427代理人陈娟(51)Int.Cl.H01G11/86(2013.01)H01G11/24(2013.01)H01G11/36(2013.01)C01B32/184(2017.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,包括以下步骤:将甲基蓝、吡咯依次溶于硫酸溶液中,超声处理,混合均匀形成溶液,滴加入溶有过硫酸铵的水溶液,快速搅拌,室温静置后取出,将产物用乙醇洗、水洗,得到甲基蓝掺杂的聚吡咯纳米片水凝胶,进行冷冻干燥,于管式炉中,在氮气保护下,进行高温碳化,得到氮硫共掺杂石墨烯泡沫;将得到的氮硫共掺杂石墨烯泡沫剪切成条,压在碳纸上,制成氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极,本发明涉及材料科学技术领域。该氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其合成方法步骤简单、易操作、低成本、可规模化制备,获得高功率、高能量的电容型电极新材料。CN110010374ACN110010374A权利要求书1/1页1.一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其特征在于,由甲基蓝掺杂的聚吡咯纳米片气凝胶经过高温碳化过程得到,包括以下步骤:步骤一、将甲基蓝、吡咯依次溶于硫酸溶液中,超声处理,混合均匀形成溶液,滴加入溶有过硫酸铵的水溶液,快速搅拌,室温静置后取出,将产物用乙醇洗、水洗,得到甲基蓝掺杂的聚吡咯纳米片水凝胶备用;步骤二、将步骤一得到的甲基蓝掺杂的聚吡咯纳米片水凝胶进行冷冻干燥,于管式炉中,在氮气保护下,进行高温碳化,得到氮硫共掺杂石墨烯泡沫;步骤三、将步骤二得到的氮硫共掺杂石墨烯泡沫剪切成条,在0.5~2MPa的压力下,压在碳纸上,制成氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极。2.根据权利要求1所述的一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其特征在于:所述硫酸溶液的浓度为0.5~2mol/L。3.根据权利要求1所述的一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其特征在于:所述甲基蓝的浓度为0.3~1.2mg/mL,吡咯的浓度为10~50mg/mL。4.根据权利要求1所述的一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其特征在于:所述吡咯与过硫酸铵的摩尔比为1:1。5.根据权利要求1所述的一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其特征在于:所述步骤二中的冷冻干燥的温度为-40~-5℃,时间为24~48h。6.根据权利要求1所述的一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其特征在于:所述步骤二中的高温碳化的温度为600~1000℃,时间为2~6h。7.根据权利要求1所述的一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法,其特征在于:所述步骤二中的高温碳化升温速率为1~10℃/min。2CN110010374A说明书1/3页一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及材料科学技术领域,具体为一种氮硫共掺杂石墨烯泡沫电极及其制备方法。背景技术[0002]由于能量密度较低且实用成本较高,超级电容器很难作为普遍、独立的储能电源。目前,许多研究工作者都致力于改善超级电容器体系的能量密度,一种有效的途径是采用不对称混合型超级电容器体系,即一个电极采用电容型电极,另一个电极采用赝电容型电极或电池型电极,通过提高工作电压来提高能量密度。因此,开发低成本、高能量密度、长循环寿命的电极材料,是获得高性能混合型超级电容器的关键手段。[0003]碳材料,如活性炭、碳纤维、碳纳米管、碳球以及模板化的多孔碳,具有较高的比表面积,作为电容型电极用于超级电容器,提供的双电层电容可达250F/g。为了提高碳材料的能量密度,通过引入N、S等杂原子可以有效地改善碳材料的电化学储能性能。氮掺杂引入电子给体的特性,在碳表面提高了电荷迁移率,从而改善了碳材料的电导率;同时,形成电化学活性中心,在电解质离子和碳电极表面之间产生类似的赝电容效应,从而提高碳材料的比容量。[0004]此外,具有二维结构的氮硫共掺杂石墨烯存在纳米片堆砌的问题,严重影响了其比表面积和电化学性能。将二维氮硫共掺杂石墨烯构筑成自支撑三维网络结构,是研究石墨烯基电化学储能器件的一种新思路。然而,采用碳化法实现二维氮硫共掺杂石墨烯构筑三维网络结构的研究相对较少,而石墨烯尺寸、厚度的可控性以及规模化制备,在石墨烯的