一种钴掺杂二硫化钼原位电极及其制备方法.pdf
莉娜****ua
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一种钴掺杂二硫化钼原位电极及其制备方法.pdf
本发明提供一种钴掺杂二硫化钼原位电极,所述的钴掺杂二硫化钼为钴均匀替代钼所形成的钴掺杂二硫化钼,钴掺杂二硫化钼的物相为2H型二硫化钼。具体制备方法是在室温下,将氯化钼溶于乙醇溶液中,再加入金属钴盐,再加入硫脲,搅拌溶解,得到Co‑Mo‑S前躯液;将上述前躯液滴涂或旋涂到基底上,70~100℃快速干燥,得到前驱膜;将步骤二中前驱膜于氩气或氮气保护中经500~800℃烧结0.5~2h,随炉冷却取出即可得到钴掺杂二硫化钼原位电极。本发明利用Co‑Mo‑S前驱液内Co、Mo、S原子的均匀混合性和Co‑Mo‑S乙
硼掺杂钴镍柔性电极材料及其制备方法.pdf
本发明公开了硼掺杂钴镍柔性电极材料,公开了硼掺杂钴镍柔性电极材料及制备方法。首先通过高温合成三咪唑硼氢化合物作为前驱体,与金属钴离子组装晶态钴硼咪唑材料。惰性气体,高温热处理条件下,获得硼负载的多孔钴碳粉末(NBC?900)。选择柔性碳布基底,利用涂覆和电沉积技术,制造了一种高性能的硼掺杂钴镍柔性电极材料,以及一种通用的多级结构电极浆料的制备技术。该碳布负载的硼掺杂钴镍柔性电极在0.5A/g电流密度条件下,比电容为2844.4Fg<base:Sup>?1</base:Sup>。
一种氧化钴薄膜电极的原位制备方法.pdf
一种氧化钴薄膜电极的原位制备方法,其主要步骤包括:(1)将金属镍基体清洗除尘、除锈、除油以获得清洁的镍表面;(2)通过电镀技术在金属镍基体表面电沉积金属钴层;(3)配置原位制备所用的电解质溶液,溶剂为去离子水,溶质主要成分为碳酸盐;(4)将清洗干净的镀钴的电极浸入到所配置的电解质溶液中,通过自氧化技术对电极表面进行持续活化;(5)将完成上步反应的电极取出,清洗并干燥后放在坩埚中,置于马弗炉中在150℃‑500℃热处理2小时,即可获得氧化钴薄膜电极。本发明工艺简单、原材料简单、易于操作、生产成本低,所制备薄
一种钴掺杂二硫化钼空心球的制备方法.pdf
本发明公开了一种钴掺杂二硫化钼空心球的制备方法,该制备方法包括以下步骤:向溶剂中按照Co/Mo摩尔比为0.03~1、S/(Mo+Co)摩尔比为10:1~2:1加入有机钼源、有机钴源和有机硫源,充分混合后,得到溶液或悬浊液;所得溶液或悬浊液于120~200℃热反应4~48小时,经奥斯瓦尔德熟化,得到Co/MoS<base:Sub>2</base:Sub>空心球。本发明的制备方法简单,反应条件易于控制,球状Co/MoS<base:Sub>2</base:Sub>收率高,产物表面有大量(Co)MoS<base:
一种钴原位掺杂三氧化钼材料及其制备方法和应用.pdf
本发明涉及一种钴原位掺杂三氧化钼材料及制备方法和应用,制备过程中:首先,将乙酰丙酮钼溶解于酒精中,搅拌后放入反应釜中进行水热反应,洗涤、烘干后得到三氧化钼前驱体材料;其次,将三氧化钼前驱体进行加热得到三氧化钼材料;之后,将三氧化钼和六水合硝酸钴加入到去离子水中,搅拌后放于超声波设备中进行超声,洗涤、烘干;最后,将样品放置于管式炉中进行加热得到钴原位掺杂三氧化钼材料。与现有技术相比,本发明钴原位掺杂三氧化钼材料具有优异的充放电性能和循环稳定性,在20A/g的充放电流下,比电容量为280C/g;具有反应条件容