纳米Ni-Mn复合氧化物电极材料的改性合成
西安齐岳生物科技有限公司可以自主生产合成纳米材料;聚合物;PEG衍生物;树枝状化合物;载药颗粒;供应;磁性中空/多孔纳米复合微球;笼状氧化物纳米粒子;钴基金属氧化物气敏材料;中空/多孔贵金属纳米颗粒;Fe2O3@NiCo2O4多孔纳米笼材料;多孔Fe_2O_3@NiCo_2O_4纳米笼;聚丙烯腈(PAN)基纳米多孔碳纤维;磷化钴@铁-锌双金属磷化物多级纳米复合物;中空网状笼还原氧化石墨烯;多面体笼型倍半硅氧烷( POSS);我公司自产的产品纯化纯度98%+以上并可以提供液相图谱来佐证纯度,并且提供相关指导服务。
纳米Ni-Mn复合氧化物电极材料的改性合成
产品说明:
基于双电层电容或法拉准电容的电化学电容器(Electrochemical Capacitors,ECs),因其的功率密度、长使用寿命和对环境友好等特点,近年来受到移动通讯、便携式计算机和电动汽车等领域的关注,已成为移动电源发展方向之一。金属氧化物基电化学电容器因其法拉准电容性质比活性炭基电化学电容器更具发展潜力,因而在电化学电容器领域受到越来越多的重视。电极材料是决定电化学电容器性能的关键因素之一,纳米Ni-Mn复合氧化物因具有较好的电化学性能和比氧化釕价格低廉的特点而有望被用作电化学电容器电极材料。但目前制备纳米金属氧化物粉体的方法(如沉淀法、溶胶-凝胶法、电沉积法等)存在制备条件苛刻,生产规模难以扩大,所制备的材料电容量相对较低,工作电位范围窄及循环稳定性较差等缺点。因此,进行纳米Ni-Mn复合电极材料制备方法及其电容性的研究有重要的理论价值和现实意义。

对以碱式碳酸镍、醋酸锰和柠檬酸为原料,采用柠檬酸盐凝胶法制备纳米Ni-Mn复合氧化物的工艺过程及纳米Ni-Mn复合氧化物的结构及电容性质进行了研究。通过傅立叶红外光谱(FTIR)、X-射线衍射(XRD)对柠檬酸镍锰凝胶形成的分析,热重-差示扫描量热(TG-DSC)对柠檬酸镍锰凝胶的热分解过程的研究,XRD、扫描电子显微镜(SEM)及X射线能谱分析(EDX)、比表面积(BET)测定等对柠檬酸镍锰凝胶在不同热处理条件下产物的结构和性质的表征,发现柠檬酸镍锰凝胶前驱体中柠檬酸含量、镍/锰比、热处理温度及时间对产物的结构和性能均有程度的影响。实验结果表明,柠檬酸、镍和锰的摩尔比为8.4:6:1,在400℃下空气气氛中热处理1小时为本实验制备纳米Ni-Mn复合氧化物的优化工艺条件。在此优化工艺条件下制备的纳米Ni-Mn复合氧化物粉体材料的比表面积大于109m~2/g,一次粒子粒径小于10nm,含碳量约37%,锰离子进入氧化镍晶格形成了固溶体氧化物。
齐岳生物产品:
一维管状Pt-Mn3O4-C复合物
纳米多级空心球结构的Zn2SnO4及Zn2SnO4/Mn3O4复合材料
粒径范围在0.5~1.0μm的核壳结构MnCO3@Mn3O4球形颗粒
Mn3O4/GO纳米复合物电容器电极材料
负载型凹凸棒黏土-Mn3O4(Att-Mn3O4)复合材料
锰基氧化物/石墨烯以及锰基氧化物/二氧化锡纳米复合材料,
复合材料Mn3O4@m Si O2-Ce6-PEG
Mn_3O_4与MOF的复合材料Mn_3O_4/ZIF-8
一种八面体Mn3O4纳米颗粒
一维λ-MnO2和λ-Mn3O4纳米棒结构
结构形貌可控的氮掺杂石墨烯/Mn OOH/Mn3O4复合材料
基于Mn_3O_4@mSiO_2纳米粒子的多功能材料
石墨烯-Mn3O4(G-Mn3O4)纳米复合材料
多孔石墨烯/氧化物复合材料
纳米多孔结构的四氧化三锰/碳复合电极材料
纳米Ni-Mn复合氧化物电极材料
CQDs/MnO_2复合材料
MnCo_2O_4及其复合电极材料
多孔结构MnO2纳米花球
掺杂稀土锰氧化物(La1-xLnx)2/3Caii3MnO3粉体
MnOx/GAC复合材料
MnOx/AC催化剂
温馨提示:齐岳生物供应产品用于科研(zhn2020.03.04)









