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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CN107492452A(43)申请公布日2017.12.19(21)申请号201710651371.XH01G11/86(2013.01)(22)申请日2017.08.02(71)申请人河南师范大学地址453007河南省新乡市牧野区建设东路46号(72)发明人高志永陈晨武大鹏徐芳张玲翠蒋凯(74)专利代理机构新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙)41139代理人路宽(51)Int.Cl.H01G11/24(2013.01)H01G11/26(2013.01)H01G11/28(2013.01)H01G11/30(2013.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极的制备方法(57)摘要本发明公开了一种阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极的制备方法,属于超级电容器电极的制备技术领域。本发明的技术方案要点为:以泡沫镍、硝酸钴和尿素为原料,在水热反应釜中于100-180℃水热反应5-12h在泡沫镍基底上沉积生长由超薄片层交联组装的蜂窝状多级结构钴镍双氢氧化物前驱体,然后将其浸没在硫化钠溶液中于100-180℃进行二次水热反应3-36h,将钴镍双氢氧化物前驱体转化为硫化物最终制得由超薄片层交联组装的阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极。本发明所制得的活性电极在碱性电解质中能够提供优异的电极比容,同时具备显著的倍率性能,显示出该活性电极在电化学储能方面的应用潜力。CN107492452ACN107492452A权利要求书1/1页1.阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极的制备方法,其特征在于具体步骤为:以泡沫镍、硝酸钴和尿素为原料,在水热反应釜中于100-180℃水热反应5-12h在泡沫镍基底上沉积生长由超薄片层交联组装的蜂窝状多级结构钴镍双氢氧化前驱体,然后将其浸没在硫化钠溶液中于100-180℃进行二次水热反应3-36h,将钴镍双氢氧化前驱体转化为硫化物最终制得由超薄片层交联组装的阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极。2.根据权利要求1所述的阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极的制备方法,其特征在于:所述硝酸钴和尿素的总摩尔量与硫化钠的投料摩尔比为7:2-40,硝酸钴与尿素的投料摩尔比为1:6-2:5,泡沫镍基底的尺寸为10mm×10mm×1mm。3.根据权利要求1所述的阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极的制备方法,其特征在于具体合成过程为:将1-2mmol硝酸钴和5-6mmol尿素在搅拌条件下溶于60mL去离子水中形成混合溶液,然后将该混合溶液转移至水热反应釜中,将尺寸为10mm×10mm×1mm的泡沫镍基底用0.1mol/L的稀硝酸溶液刻蚀处理5min,洗涤干燥后浸没在水热反应釜内的混合溶液中,于150℃水热反应12h在泡沫镍基底上沉积生长由超薄片层交联组装的蜂窝状多级结构钴镍双氢氧化前驱体,然后将其浸没在40mL0.5mol/L的硫化钠溶液中于150℃进行二次水热反应6h,将钴镍双氢氧化前驱体转化为硫化物最终制得由超薄片层交联组装的阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极。2CN107492452A说明书1/3页阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极的制备方法技术领域[0001]本发明属于超级电容器电极的制备技术领域,具体涉及一种阵列状多级结构硫化钴镍/泡沫镍超级电容器电极的制备方法。背景技术[0002]超级电容器是一类绿色、高效的电化学储能器件。相比传统二次电池,超级电容器具有较高功率密度和充放电速率、良好循环性能和安全、低污染等特点,在便携电子产品和混合动力汽车等领域都可用作电源装置,应用前景广阔。根据储能原理,超级电容器主要包括双电层电容器和赝电容器,前者主要通过电解质离子在多孔电极表面的物理吸附储存电荷,具有倍率和功率密度较高的优点,但是比容较低;后者主要通过活性电极材料表面层及次表面层的可逆氧化还原反应(赝电容)来储存电荷,其比容和能量密度较高,接近传统二次电池。通过优化电极材料的结构特性,提高赝电容材料的电化学活性面积能进一步优化电容器的储能容量。[0003]过渡金属硫化物是一类重要的赝电容活性材料,具有比氧化物材料更高的氧化还原活性和较高理论比容。由不同过渡金属元素组成的二元金属硫化物能通过两种金属的不同氧化值之间的氧化还原反应以及金属元素之间的协同作用获得较理想的比容。在这类二元金属硫化物中,硫化钴镍倍受关注,这两种元素均具有较高氧化还原活性,能提供显著的比容。进而,通过合理路径,构建低维单元组装结构框架能有效提高活性材料的可接触表面积、电荷离子扩散传输速率和结构韧性,从而获得优越和均衡的电容性能。此外,将这类组装结构