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水热法合成β型氢氧化镍纳米片及其生长机理
被引量:
1
1
作者
傅小明
孙浩
+1 位作者
王幸福
刘照文
《无机盐工业》
CAS
北大核心
2011年第11期34-36,共3页
以硝酸镍为镍源,浓氨水为沉淀剂,水热法合成了花瓣状β型氢氧化镍球和β型氢氧化镍纳米片,其合成方法简单易行。采用XRD和SEM分别对合成的样品进行物相和形貌分析。结果表明:在相同的pH和反应时间条件下,低温下有利于合成花瓣状β型氢...
以硝酸镍为镍源,浓氨水为沉淀剂,水热法合成了花瓣状β型氢氧化镍球和β型氢氧化镍纳米片,其合成方法简单易行。采用XRD和SEM分别对合成的样品进行物相和形貌分析。结果表明:在相同的pH和反应时间条件下,低温下有利于合成花瓣状β型氢氧化镍球,高温下有利于合成β型氢氧化镍纳米片。即当反应时间为48.0 h、pH=9.0时,180℃下合成了花瓣状β型氢氧化镍球;240℃下合成了β型氢氧化镍纳米片。通过考察水热条件对产物形貌的影响,探讨了花瓣状β型氢氧化镍球和β型氢氧化镍纳米片的形成机制。
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关键词
β型
氢氧化镍纳米片
硝酸镍
浓氨水
水热法
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职称材料
炭布基底上β-Ni(OH)2纳米片的水热合成及电化学性能
被引量:
3
2
作者
刘茜秀
吕春祥
李倩
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期116-122,共7页
以硝酸镍、尿素及氟化铵为原料,采用水热法在炭布(CC)表面生长β-Ni(OH)_2纳米片。XPS结果表明酸处理后的炭布(ACC)上含有更多活性官能团,有利于β-Ni(OH)_2纳米片在炭布上的生长。XRD结果表明,炭布表面的β-Ni(OH)_2纳米片结晶良好,晶...
以硝酸镍、尿素及氟化铵为原料,采用水热法在炭布(CC)表面生长β-Ni(OH)_2纳米片。XPS结果表明酸处理后的炭布(ACC)上含有更多活性官能团,有利于β-Ni(OH)_2纳米片在炭布上的生长。XRD结果表明,炭布表面的β-Ni(OH)_2纳米片结晶良好,晶格完整。通过分时采样的SEM照片,研究炭布表面β-Ni(OH)_2的生长过程。反应初始阶段,炭布表面生长微小β-Ni(OH)_2颗粒或片。随着反应进行,炭布表面的纳米片不断团聚生长。当反应时间为6 h时,炭布表面均匀布满β-Ni(OH)_2纳米片,直径约为1μm,厚度约为10 nm。随着反应的继续进行,β-Ni(OH)_2纳米片堆叠。反应时间为12 h时,炭布表面均匀分布多层的β-Ni(OH)_2纳米片,厚度约为200 nm。反应时间为6 h时所得样品具有优异的超级电容器性能,电流密度为1 A·g^(-1)时,比电容为815.67 F·g^(-1)。循环次数达到4 000次时,比电容仍保留98.1%。
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关键词
超级电容器
氢氧化镍纳米片
炭布
水热法
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职称材料
题名
水热法合成β型氢氧化镍纳米片及其生长机理
被引量:
1
1
作者
傅小明
孙浩
王幸福
刘照文
机构
宿迁学院三系
出处
《无机盐工业》
CAS
北大核心
2011年第11期34-36,共3页
基金
宿迁学院高级人才启动基金(SQCGJ2010002)
江苏省大学生实践创新训练计划项目(2010SSJ02)
文摘
以硝酸镍为镍源,浓氨水为沉淀剂,水热法合成了花瓣状β型氢氧化镍球和β型氢氧化镍纳米片,其合成方法简单易行。采用XRD和SEM分别对合成的样品进行物相和形貌分析。结果表明:在相同的pH和反应时间条件下,低温下有利于合成花瓣状β型氢氧化镍球,高温下有利于合成β型氢氧化镍纳米片。即当反应时间为48.0 h、pH=9.0时,180℃下合成了花瓣状β型氢氧化镍球;240℃下合成了β型氢氧化镍纳米片。通过考察水热条件对产物形貌的影响,探讨了花瓣状β型氢氧化镍球和β型氢氧化镍纳米片的形成机制。
关键词
β型
氢氧化镍纳米片
硝酸镍
浓氨水
水热法
Keywords
β-Ni(OH)2 nanoplates
nickel nitrate
strong ammonia water
hydrothermal method
分类号
TQ138.13 [化学工程—无机化工]
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职称材料
题名
炭布基底上β-Ni(OH)2纳米片的水热合成及电化学性能
被引量:
3
2
作者
刘茜秀
吕春祥
李倩
机构
中国科学院山西煤炭化学研究所
中国科学院大学
碳纤维制备技术国家工程实验室
出处
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期116-122,共7页
文摘
以硝酸镍、尿素及氟化铵为原料,采用水热法在炭布(CC)表面生长β-Ni(OH)_2纳米片。XPS结果表明酸处理后的炭布(ACC)上含有更多活性官能团,有利于β-Ni(OH)_2纳米片在炭布上的生长。XRD结果表明,炭布表面的β-Ni(OH)_2纳米片结晶良好,晶格完整。通过分时采样的SEM照片,研究炭布表面β-Ni(OH)_2的生长过程。反应初始阶段,炭布表面生长微小β-Ni(OH)_2颗粒或片。随着反应进行,炭布表面的纳米片不断团聚生长。当反应时间为6 h时,炭布表面均匀布满β-Ni(OH)_2纳米片,直径约为1μm,厚度约为10 nm。随着反应的继续进行,β-Ni(OH)_2纳米片堆叠。反应时间为12 h时,炭布表面均匀分布多层的β-Ni(OH)_2纳米片,厚度约为200 nm。反应时间为6 h时所得样品具有优异的超级电容器性能,电流密度为1 A·g^(-1)时,比电容为815.67 F·g^(-1)。循环次数达到4 000次时,比电容仍保留98.1%。
关键词
超级电容器
氢氧化镍纳米片
炭布
水热法
Keywords
Supercapacitor
β-Ni(OH)2 nanoflakes
Carbon cloth
Hydrothermal synthesis
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
水热法合成β型氢氧化镍纳米片及其生长机理
傅小明
孙浩
王幸福
刘照文
《无机盐工业》
CAS
北大核心
2011
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
炭布基底上β-Ni(OH)2纳米片的水热合成及电化学性能
刘茜秀
吕春祥
李倩
《新型炭材料》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
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职称材料
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