中國科學院日前在超級電容器儲能材料合成研究方面取得重要進展,用簡單的工藝和反應條件制備出了二氧化錳(Mn02)納米材料。
該項目是由中科院電工所馬衍偉課題組完成的。他們在較低的反應溫度下制備出Mn02海膽狀微米空心球、納米團簇、線團狀納米球結構。該法制備的Mn02粒徑均一、形貌可控。其制備工藝具有過程簡單、合成時間短、反應溫度低、樣品結晶性好、無需表面活性劑、可大規模生產等優點,為納米儲能材料的制備提供了一條簡單、有效而且可調的新方法,已申請國家發明專利。
據了解,目前,Mn02材料由于其結構的多樣性及其獨特的物理化學特性,在離子交換、催化、能源存儲等領域有著重要的應用。常規制備MnO2空心球微米材料的技術有模板法和銀離子催化法,但模板法工藝復雜,催化法價格昂貴。該成果無需催化劑,在成本低廉的基礎上通過加入高價離子,如鐵離子、鋁離子等,實現了對產物的形貌可控,為過渡金屬氧化物的合成提供了一條新途徑。
該項目是由中科院電工所馬衍偉課題組完成的。他們在較低的反應溫度下制備出Mn02海膽狀微米空心球、納米團簇、線團狀納米球結構。該法制備的Mn02粒徑均一、形貌可控。其制備工藝具有過程簡單、合成時間短、反應溫度低、樣品結晶性好、無需表面活性劑、可大規模生產等優點,為納米儲能材料的制備提供了一條簡單、有效而且可調的新方法,已申請國家發明專利。
據了解,目前,Mn02材料由于其結構的多樣性及其獨特的物理化學特性,在離子交換、催化、能源存儲等領域有著重要的應用。常規制備MnO2空心球微米材料的技術有模板法和銀離子催化法,但模板法工藝復雜,催化法價格昂貴。該成果無需催化劑,在成本低廉的基礎上通過加入高價離子,如鐵離子、鋁離子等,實現了對產物的形貌可控,為過渡金屬氧化物的合成提供了一條新途徑。