以聚纳乙烯为基础的Oxazaborinine复合物,以红光发射器和高性能非对称超级电容器的形式配制
Annu Kumari1, Chandan Kumar Maity1, Ganesh Chandra Nayak1
1Department of Chemistry and Chemical Biology, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad 826004, India.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|June 6, 2023
概括
新的oxazaborinine复合物,TNB和DNB,发射纯红光,并显示出超级电容器应用的希望. 在一个水性不对称超级电容器装置中,TNB证明了高特异电容和稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 有机电子 有机电子
背景情况:
- 开发具有增强光物理性能的固体有机发射器对于光学和电化学技术至关重要.
- 由于其独特的电子结构,oxazaborinine复合物提供了先进材料应用的潜力.
研究的目的:
- 为了合成和描述用于固态排放和超级电容应用的新型oxazaborinine复合物.
- 研究三甲 (TNB) 和二甲 (DNB) 复合物的光物理特性和电化学性能.
主要方法:
- 合成聚甲胺替代二甲胺 (DNI) 和三甲胺 (TNI),然后转化为N,O结合复合物.
- 使用循环电压测量和静电电荷放电等技术,对固态发射特性和电化学性能进行表征.
- 密度函数理论 (DFT) 计算以优化结构和确定HOMO-LUMO能量水平.
主要成果:
- TNB和DNB复合体在固体阶段呈现红色光辐射 (TNB: λem 660 nm,PDMS复合物: λem 632 nm).
- 在三电极配置中,TNB显示了896.25 F/g的高特异电容.
- 使用TNB的不对称超级电容器装置实现了155F/g的特定电容,运行在01.4V,能量密度为42.19Wh/kg,在10,000个周期内具有96%的周期稳定性.
结论:
- 合成的oxazaborinine复合物,特别是TNB,具有出色的光物理和电化学特性,适合用于先进的电极材料.
- 在水性电解质中,TNB显示出高性能超级电容器应用的巨大潜力.
- 这项研究有助于开发下一代超级电容器,以提高储能能力.
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