镍钴基氧(氢氧)化物多维层级结构的构筑及其性质研究

来源 :济南大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:yusiyuangame
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文主要以过渡金属镍钴基氧化物和氢氧化物纳米材料的制备为基础,研究了结构和组分的调控对其锂离子电池、超级电容器、光催化及吸附性能提升的作用。在氧化物/氢氧化物纳米材料的基础上对镍钴基磷化物和碳化物的结构和组分进行了调控,并将其作为超级电容器电极材料和水分解的电催化剂进行研究。结构的调控主要是一维结构和多维层级结构;组分的调控主要聚焦于构建异质结构,控制产物中镍钴比和制备与碳材料(碳纤维、石墨烯、碳纳米管)的复合纳米材料。开发了三维花状结构、管状核壳结构和复杂中空结构等多维层级结构的制备方法,拓展了它们在能源储存与转换、催化和污水处理等方面的应用。具体研究内容如下:镍钴基多级结构的形貌和组分调控及性质研究通过合成过程的精确调控,构建了镍钴基氢氧化物、氧化物和磷化物的多维层级结构。制备了三维花状结构的镍钴双金属氢氧化物(Ni-Co LDHs)、Co3O4@Ni Mo O4管状核壳结构、Ni-Co-P复杂中空微球。并通过产物中镍钴比的改变及与石墨烯复合调控产物的超级电容器、电催化及吸附性能,阐明了结构和组分与性能之间的关系。(1)通过溶剂热法成功的制备了三维多级结构的镍钴双金属氢氧化物,所得产物为纳米片组成的三维花状多级开放性结构。乙醇作为溶剂在溶剂热过程对于该形貌的形成起重要作用,同时,乙醇作为填充分子扩大了LDHs的层间距。得益于独特的三维多级结构和镍钴的协同作用,产物作为超级电容器的电极材料和阴离子型染料(酸性品红、刚果红)的吸附剂均表现出优异的性能。通过调控原料中的镍钴无机盐的比例得到了不同镍钴摩尔比的Ni-Co LDHs,不同的镍钴比不会影响Ni-Co LDHs的微观形貌,但是对于性能却有着重大的影响。镍钴摩尔比为1/2时,产物具有最优的超级电容器性能;镍钴摩尔比为1/1时,产物具有最佳的阴离子型染料吸附性能。(2)首先利用静电纺丝法和煅烧法制备了一维纤维结构的Co3O4@C,将其作为模板利用水热法和后续的煅烧处理成功制备了Co3O4@Ni Mo O4多孔核壳管状多维层级结构。核层为Co3O4纳米颗粒组成的一维纤维,壳层为Ni Mo O4纳米片垂直排列形成三维管状结构。管状核壳结构增加了材料的空间利用率,同时核与壳之间存在的空隙有利于电解液的进入。得益于其独特的结构和组分,Co3O4@Ni Mo O4作为超级电容器的电极材料展示了较高的比电容,优良的倍率和循环稳定性能。另外,采用该制备方法成功得到了结构相同的Ni Co2O4@Ni Mo O4和NiFe2O4@Ni Mo O4复合材料,证明该方法具有一定的普适性。(3)首先利用溶剂热法制备出甘油酸镍钴微米球,通过进一步水热过程中水和乙醇的比例及水热时间的调控制备出多维层级结构的镍钴碱式碳酸盐,然后经过高温磷化过程得到磷化镍钴纳米片组成的复杂中空微球。该结构具有大的比表面积和更多活性位点的暴露,这有利于电化学性能的提升。甘油酸镍钴微米球作为自牺牲模板在水热过程中经过溶解-结晶过程是形成多维层级结构的关键步骤。改变甘油酸镍钴中的镍钴摩尔比实现最终产物中镍钴比的调控,镍钴摩尔比为1/1的Ni-Co-P中空微球具有最佳的超级电容器和电催化分解水性能。另外,多维层级结构的磷化镍钴与磷掺杂还原氧化石墨烯的复合材料也成功制备,其超级电容器和电催化水分解性能得到了进一步提升,这主要是由于石墨烯与磷化镍钴之间的协同作用。2.基于Ni(OH)2的Ni3C/Ni/碳纳米管一维结构的可控合成利用氢氧化镍纳米片为镍源首次设计合成了Ni3C/Ni异质结构与氮掺杂碳纳米管的复合纳米材料。得益于Ni3C/Ni的高活性以及与氮掺杂碳纳米管的协同效应,该产物取得了优异的电催化水分解性能。首先利用溶剂热法制备出Ni(OH)2纳米片,然后与双氰胺混合后在惰性气氛下煅烧。通过煅烧温度和时间的精确控制得到了Ni3C/Ni核壳纳米颗粒均匀的包覆在竹节状的碳纳米管上的复合纳米材料。其中,作为碳源的双氰胺中含有大量的氮元素,最终可以得到氮掺杂的碳纳米管。650℃下煅烧2 h得到的产物在碱性电解液(1 mol/L KOH)中具有最优的电催化产氢和产氧活性和出色的循环稳定性。实验表明,产物中具有丰富的活性位点(Ni、Ni3C、Ni-Nx)。氮掺杂碳纳米管互相交错形成的三维导电网络也有利于催化活性的进一步提升。NiFe2O4基一维复合材料及异质结构的制备及其性能研究采用静电纺丝技术结合后续热处理工艺制备了NiFe2O4基一维纤维状纳米结构,探究了产物的储锂性能和光催化性能。另外,成功制备出磁性可见光驱动的光催化剂Ag3PO4/Ag/NiFe2O4,对磁性NiFe2O4材料在光催化方面的应用进行了拓展。(1)利用静电纺丝技术制备了Ni-Fe一维纤维状前驱体,通过进一步热处理得到NiFe2O4基一维纳米纤维。通过煅烧步骤和煅烧温度来控制前驱体的分解和扩散过程,获得了具有不同微观形态的NiFe2O4纤维。600℃下得到的NiFe2O4纳米纤维具有良好的结晶度、大的表面积和稳定的一维结构,其表现出更好的储锂和光催化性能。在氮气气氛下煅烧制备得到NiFe2O4@C一维纤维状纳米结构,NiFe2O4纳米颗粒均匀的封装在多孔碳纤维中。作为锂离子电池负极材料,NiFe2O4@C复合材料较纯相NiFe2O4纤维在倍率性能和循环稳定性方面具有很大提升。NiFe2O4纳米颗粒缩短了锂离子传输路径,碳纤维在提升材料整体导电性的同时还可以缓解锂离子脱入/嵌出过程中的体积变化应力。(2)结合上述的一维纤维状NiFe2O4纳米材料,首先在室温下通过简单的原位化学浴沉积制备Ag3PO4/NiFe2O4异质结构,然后通过光还原过程在Ag3PO4/NiFe2O4界面处生成Ag纳米颗粒,得到了Ag3PO4/Ag/NiFe2O4异质结构。Ag3PO4/Ag/NiFe2O4-3%显示出高光催化活性和循环稳定性。利用电子自旋共振测试验证了NiFe2O4与Ag3PO4和Ag三者之间形成了Z型异质结。
其他文献
播种是农业生产的重要环节,只有符合农业技术的要求,才能为增产打下坚实的基础。国内使用的玉米精密播种机绝大多数是机械式播种机,由于播种过程为后置跟进作业,所以机手无法
分别从位于云浮硫铁矿3个不同台阶的5个爆破区域进行矿石分类取样,将收集到的75个矿石样品与粉状乳化炸药混合均匀后放入HHS-4型电热恒温水浴锅中进行接触反应实验,根据接触
伴随我国经济高速发展,农民工的平均年龄越来越低,80、90后新生代农民工已成为农民工的主力军走上历史舞台。然而,在新环境、新社会发展需求下,新生代农民工如何保持良好就业
证券分析师在股票市场中扮演何种角色,对股价同步性有什么影响一直是学者们研究的话题。结合市场态势,选取2015年新浪财经网分析师股票推荐数据,从分析师关注的角度来研究我
<正>2岁的平安活泼好动,一到春暖花开便在家待不住了,嚷着要去看小动物。此时正值梧桐树毛毛纷飞的时候。小平安回来后便不停地挠脸蛋,妈妈一看,红了一片。初步诊断是对梧桐
随着全球经济一体化趋势的加强,我国银行业开始走出国门,积极展开对外直接投资活动。在对外直接投资的过程中,进行正确的区位选择,对银行业获取生产要素,从而获得最佳投资收
本文以汉江月河流域为对象,分析了月河流域水资源的基本特点,计算出月河流域水资源总量及水资源可利用总量,其中地表水可利用量采用地表水资源量减去河道内生态基础流量和汛
我国历史文化悠久,形成了很多独具特色的地域品牌,这些传统的地域品牌凝结着浓厚的历史文化以及民族精神,更加速了地方特色的发展,是我国文化产业的重要组成部分。文章以东北
<正>我们把在性生活中,因性兴奋而引发的阴道分泌物称之为"爱液",它使阴道和阴道口变得润滑,也是一种性语言,暗示对方"我已经准备好了!"很多人都认为爱液越多越好,专家指出,
目前的视觉SLAM算法大部分是基于静态环境的假设下进行设计的,其在动态环境下的鲁棒性与精度较差,原因在于场景中的运动物体会造成位姿估计过程中特征的误匹配,进而影响其定位精度与建图准确性,因此需要对动态环境进行处理。然而,现有的动态环境下SLAM算法存在准确度低与实时性较差的问题。因此本课题针对态环境进行SLAM算法设计,在保证实时性的基础上提升SLAM系统在动态环境下的定位精度,并由此改进的SLA