高熵氧化物超级电容器电极材料、制备方法及储能器件

文档序号:37426431发布日期:2024-03-25 19:14阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种高熵氧化物超级电容器电极材料,其特征在于,该高熵氧化物电容器电极材料由过渡金属高熵氧化物la1-xsrx(cr0.2fe0.2mn0.2co0.2ni0.2)o3与纳米ag复合得到,其化学式表示为:la1-xsrx(cr0.2fe0.2mn0.2co0.2ni0.2)o3:yag,其中:0<x<0.3,0<y<4;该过渡金属高熵氧化物la1-xsrx(cr0.2fe0.2mn0.2co0.2ni0.2)o3的晶体结构具有空间群为r-3c的对称性。

2.根据权利要求1所述的高熵氧化物超级电容器电极材料,其特征在于,所述过渡金属高熵氧化物的粉体的晶粒子尺度为10-200nm,所述纳米ag的粒径为10-100nm。

3.根据权利要求1或2所述的高熵氧化物超级电容器电极材料,其特征在于,通过过渡金属高熵氧化物与纳米ag复合,使纳米ag颗粒沉积到氧化物晶界,在电化学储能过程中减少晶界对电子的散射所引起的能量损耗,提高材料的储能性能,同时,高熵氧化物环境诱发纳米ag也发生可逆的氧化还原反应贡献储能,并与过渡金属离子的法拉第电容相互促进,使复合材料获得超高的比电容。

4.一种根据权利要求1-3任一项所述的一种高熵氧化物超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述步骤(5)包括:

6.一种储能器件,其特征在于,该储能器件是采用如权利要求1-3任一项所述的高熵氧化物电容器电极材料作为超级电容器的正极得到的超级电容器储能器件。

7.根据权利要求6所述的储能器件,其特征在于,其正极电极片制作工艺过程包括:

8.根据权利要求6所述的储能器件,其特征在于,其负极电极片制作工艺过程包括:

9.根据权利要求6所述的储能器件,其特征在于:

10.根据权利要求9所述的储能器件,其特征在于:


技术总结
本发明公开了高熵氧化物超级电容器电极材料、制备方法及储能器,该高熵氧化物超级电容器电极材料为复合材料La<subgt;1‑x</subgt;Sr<subgt;x</subgt;(Cr<subgt;0.2</subgt;Fe<subgt;0.2</subgt;Mn<subgt;0.2</subgt;Co<subgt;0.2</subgt;Ni<subgt;0.2</subgt;)O<subgt;3</subgt;:yAg(0<x<0.3,0<y<4),该材料用于超级电容器的正极,并与以活性炭为活性材料的负极,组装成超级电容器,当器件的功率密度为1200W/kg时,其能量可高达102Wh/kg,约为目前商售的超级电容器的能量密度的10‑20倍。因此,本发明提供的高熵氧化物超级电容器兼具高功率密度和高能量密度,并且器件充放电循环稳定性较好,库伦效率高。

技术研发人员:熊飞,解曦,段志达,杨嘉尧,伍鉴,曹振宇,赵倬锐,段昱辰
受保护的技术使用者:云南大学
技术研发日:
技术公布日:2024/3/24
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1