柔軟な固体超電容器は,電気化学的に堆積されたPANIによって織り交わされた金属-有機のフレームワークに基づいています
Lu Wang1, Xiao Feng1, Lantian Ren1
1†Key Laboratory of Cluster Science, Ministry of Education of China, School of Chemistry, Beijing Institute of Technology, 5 South Zhongguancun Street, Beijing 100081, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|April 14, 2015
まとめ
研究者らは,金属有機フレームワーク (MOF) と導電性ポリアニリン (PANI) を組み合わせて,スーパーキャパシターの性能を改善しました. この戦略は,MOFを克服することによって,エネルギー貯蔵を強化します.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- 電気化学 電気化学について
- エネルギー貯蔵 エネルギー貯蔵
背景:
- メタル・オーガニック・フレームワーク (MOF) は,スーパーキャパシター電極として有望を示しています.
- MOFの電気伝導性が低いため,容量と速度の性能が制限されます.
研究 の 目的:
- MOFベースの超電容器の伝導性と性能を向上させるため.
- ポリアニリン (PANI) とMOF結晶を織り交ぜることで,柔軟で導電性の有孔電極を開発する.
主な方法:
- 合成されたコバルトベースのMOF結晶 (ZIF-67) をカーボン布 (CC) に.
- MOF-CC構造に電気化学的にポリアニリン (PANI) を沈殿した.
- 柔軟な導電性多孔電極 (PANI-ZIF-67-CC) を製造しています.
主要な成果:
- PANI-ZIF-67-CC電極は,10 mV s(-1) で2146 mF cm(-2) の例外的な面積容量を示した.
- 対称的な柔軟な固体超コンデンサが組み立てられ,試験に成功しました.
結論:
- MOFを電気化学的に堆積したPANIと織り交ぜると,大量の電抵抗が効果的に減少します.
- この戦略は,先端のMOFベースの超大容量器と電気化学装置の設計のための新しい経路を提供します.


