简介:
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及纳米管阵列的制备,尤其涉及一种空心核‑壳FeCo2S4@Ni(OH)2纳米管阵列的制备方法,包括:将铁源、钴源、CH4N2O和NH4F溶于去离子水中,放入基底材料,移入水热反应釜,120~160℃加热12~24h,得到负载在基底材料表面的Fe‑Co前驱体;然后将其置于含0.1mol/L的Na2S溶液的高压反应釜中120~160℃加热4~8h;继续进行恒电压电沉积将Ni(OH)2超薄纳米片沉积在FeCo2S4纳米管阵列表面,即得。本发明采用水热法和恒电压电沉积法,具有极简单成熟的合成工艺,有很好的重复性,使用价廉易得、无毒害的原材料,所制备的核‑壳FeCo2S4@Ni(OH)2纳米管阵列组装成简易的非对称超级电容器(ASC),10000次循环以后,容量仍可保持98.5%,在非对称超级电容器领域有着可预期的良好应用前景。
本发明属于
复合材料合成技术领域,涉及纳米管阵列的制备,尤其涉及一种空心核‑壳FeCo
2S
4@Ni(OH)
2纳米管阵列的制备方法,包括:将铁源、
钴源、CH
4N
2O和NH
4F溶于去离子水中,放入基底材料,移入水热反应釜,120~160℃加热12~24h,得到负载在基底材料表面的Fe‑Co前驱体;然后将其置于含0.1mol/L的Na
2S溶液的高压反应釜中120~160℃加热4~8h;继续进行恒电压电沉积将Ni(OH)
2超薄纳米片沉积在FeCo
2S
4纳米管阵列表面,即得。本发明采用水热法和恒电压电沉积法,具有极简单成熟的合成工艺,有很好的重复性,使用价廉易得、无毒害的原材料,所制备的核‑壳FeCo
2S
4@Ni(OH)
2纳米管阵列组装成简易的非对称超级电容器(ASC),10000次循环以后,容量仍可保持98.5%,在非对称超级电容器领域有着可预期的良好应用前景。