一种中空纳米笼结构的ZnNiCo-LDH及其制备方法和应用

文档序号:36014063发布日期:2023-11-17 09:29阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种中空纳米笼结构的znnico-ldh,其特征在于:首先,以硝酸钴和2-甲基咪唑为原料合成zif-67,然后,通过zif-67和ni(no3)2制备zif-67@nico-ldh,最后,通过加入氯化锌与zif-67@nico-ldh进行反应,即可获得中空纳米笼结构的znnico-ldh,简称znnico-ldh。

2.根据权利要求1所述的一种中空纳米笼结构的znnico-ldh,其特征在于:所述所述zif-67的微观形貌为正十二面体结构,表面光滑;所述zif-67@nico-ldh的微观形貌为核壳结构;所述znnico-ldh的微观形貌为中空纳米笼结构。

3.一种中空纳米笼结构的znnico-ldh的制备方法,其特征在于包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述步骤1中,2-甲基咪唑和co(no3)2·6h2o的质量比为(3-4):1。

5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述步骤1中,混合的条件为,在室温条件下,匀速搅拌30-60min,之后,静置18-24h;

6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述步骤2中,zif-67和六水合硝酸镍的质量比为1:(2-3)。

7.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述步骤2中,混合的条件为,在室温条件下,匀速搅拌90-120min;

8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述步骤3中,氯化锌与zif-67@nico-ldh的质量比为(6-8):1;所述干燥的条件为,干燥温度为60-80℃,干燥时间为12-24h。

9.一种中空纳米笼结构的znnico-ldh作为超级电容器的应用,其特征在于:在0-0.5v范围内充放电,在放电电流密度为1a/g时,比电容为1900-2000f/g。

10.一种中空纳米笼结构的znnico-ldh作为超级电容器的应用,其特征在于:10a/g相对于1a/g下的电容保持率达到73%。


技术总结
本发明公开了一种中空纳米笼结构的ZnNiCo‑LDH,以硝酸钴和2‑甲基咪唑为原料合成具有正十二面体结构的ZIF‑67,通过ZIF‑67和Ni(NO<subgt;3</subgt;)<subgt;2</subgt;·6H<subgt;2</subgt;O制备具有核壳结构的ZIF‑67@NiCo‑LDH,通过氯化锌与ZIF‑67@NiCo‑LDH进行反应,即可获得具有中空纳米笼结构的ZnNiCo‑LDH。其制备方法包括以下步骤:1,正十二面体结构的ZIF‑67的制备;2,核壳结构的ZIF‑67@NiCo‑LDH的制备;3,中空纳米笼结构的ZnNiCo‑LDH的制备。作为超级电容器的应用,在0‑0.5V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容为1900‑2000F/g;10A/g相对于1A/g下的电容保持率达到73%。

技术研发人员:褚海亮,张玲玲,罗玉梅,邱树君,冯旭,魏丹,邹勇进,孙立贤
受保护的技术使用者:桂林电子科技大学
技术研发日:
技术公布日:2024/1/16
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