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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CN108439492A(43)申请公布日2018.08.24(21)申请号201810337083.1(22)申请日2018.04.16(71)申请人沈阳建筑大学地址110168辽宁省沈阳市浑南区浑南东路9号(72)发明人万晔崔岩李艳波(74)专利代理机构沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙)21234代理人任凯(51)Int.Cl.C01G53/04(2006.01)B82Y30/00(2011.01)H01G11/46(2013.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法(57)摘要本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法。本发明的技术方案如下:一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,配制硝酸镍和硝酸银混合溶液,采用溶胶凝胶法得到凝胶,所述凝胶经陈化后放入烘箱烘干,然后进行研磨,研磨后放入马弗炉中煅烧,随炉冷却,得到银掺杂纳米氧化镍粉体。本发明提供的银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,能够获得分散性优良、粒径分布窄、比电容高、循环寿命长的银掺杂纳米氧化镍粉体,操作简单,过程易控制,成本低廉。CN108439492ACN108439492A权利要求书1/1页1.一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,其特征在于,配制硝酸镍和硝酸银混合溶液,采用溶胶凝胶法得到凝胶,所述凝胶经陈化后放入烘箱烘干,然后进行研磨,研磨后放入马弗炉中煅烧,随炉冷却,得到银掺杂纳米氧化镍粉体。2.根据权利要求1所述的银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,其特征在于,所述硝酸镍和硝酸银混合溶液由六水合硝酸镍、异丙醇、乙酰丙酮、硝酸银、蒸馏水和无水乙醇制成,六水合硝酸镍、异丙醇、乙酰丙酮、硝酸银、蒸馏水和无水乙醇的质量份数之比为30~38:10~15:5:10:5~8:15~20:100。3.根据权利要求2所述的银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:1)按比例取六水合硝酸镍、异丙醇、乙酰丙酮、无水乙醇,将其混合后,搅拌1h,得到硝酸镍溶液;2)按比例取硝酸银、蒸馏水,将其混合搅拌均匀后,倒入所述硝酸镍溶液中,得到所述硝酸镍和硝酸银混合溶液;3)继续搅拌所述硝酸镍和硝酸银混合溶液4h,形成溶胶,停止搅拌,静置5~8h,形成绿色凝胶;4)将所述凝胶陈化1~2天,然后放入75℃恒温烘箱中干燥,干燥后在刚玉球磨罐中进行球磨,球磨后放入马弗炉中采用10℃/min的升温速度升温到150℃,然后保温30~60min,随后以5℃/min的升温速度升温到300~350℃,保温2~3小时,随炉冷却,得到银掺杂纳米氧化镍粉体。4.根据权利要求3所述的银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,其特征在于,所述银掺杂纳米氧化镍粉体粒度范围为50~80nm。5.根据权利要求3所述的银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,其特征在于,所述银掺杂纳米氧化镍粉体用于超级电容器后,超级电容器的比电容提高158~172%,循环500小时后比电容下降18~20%。2CN108439492A说明书1/3页一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法技术领域[0001]本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法。背景技术[0002]纳米颗粒具有体积效应、表面效应、量子尺寸效应以及量子隧道效应等基本特性,因此表现出与传统材料截然不同的性质。其中纳米氧化镍粉体又具有独特的物理和化学性质、以及环境友好、成本低、表面和结构性能可控等优点,成为一种最能满足实际应用的理想电极活性材料,因此在超级电容器等大功率储能装置中获得了广泛应用。超级电容器的电极活性材料直接影响其电池的优劣,由于银掺杂氧化物半导体能够改变半导体的性质,进一步从而改善其电学性能和光催化性能等,而银掺杂纳米氧化镍粉体能提高电容器的功率密度和循环寿命。[0003]纳米氧化镍粉体的制备方法有沉淀法、水热法、电化学法等。但是沉淀法制备的粉体团聚现象严重,水热法难以原位掺杂,电化学法产出率少。发明内容[0004]本发明提供一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,能够获得分散性优良、粒径分布窄、比电容高、循环寿命长的银掺杂纳米氧化镍粉体,操作简单,过程易控制,成本低廉。[0005]本发明的技术方案如下:[0006]一种银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,配制硝酸镍和硝酸银混合溶液,采用溶胶凝胶法得到凝胶,所述凝胶经陈化后放入烘箱烘干,然后进行研磨,研磨后放入马弗炉中煅烧,随炉冷却,得到银掺杂纳米氧化镍粉体。[0007]所述的银掺杂纳米氧化镍粉体的制备方法,其优选方案为,所述硝酸镍和硝酸银混合溶液由六水合硝酸镍、异丙醇、乙酰丙酮、硝酸银、蒸馏水和无水乙醇制成,六水合硝酸镍、异丙醇、乙酰丙酮、硝酸银、蒸馏