超稳定的高容量聚乙烯衍生物用于宽潜能窗口超级电容器
Yingying Zhang1, Hui Zhang1, Shouli Ming2
1National Laboratory of Solid-State Microstructures, College of Engineering and Applied Sciences and Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University, Nanjing 210093, China.
ACS applied materials & interfaces
|April 19, 2024
概括
一种新型的聚烯衍生物,聚烯 (EPE),显著提高了具有3D多孔结构的超级电容器性能. 这种材料为先进的可穿戴电子产品提供高容量和稳定性.
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
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 导电聚合物 (CPs) 对可穿戴电子产品来说是有前途的,但其能量密度和稳定性较低.
- 超级电容器需要先进的电极材料来克服当前的限制.
研究的目的:
- 为超级电容应用合成和表征一种新型聚乙烯衍生物,聚乙烯.
- 为了评估poly (EPE) 作为超级电容电极材料的电化学性能和稳定性.
主要方法:
- 电化学聚合 8-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]二氧化-5-yl) -3,3-二甲基-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]二氧化 (EPE) 以形成聚(EPE).
- 使用多电极 (EPE) 的对称超级电容器的制造和测试.
- 分析特定电容,能量密度,功率密度和循环稳定性.
主要成果:
- 聚烯 (EPE) 呈现出3D多孔网络结构,增强电容.
- 超级电容器在4.0 A g-1.1时达到1342 F g-1的高特异电容.
- 记录了特殊的能量密度 (119.3 W h kg-1) 和功率密度 (38.83 kW kg-1).
- 证明了出色的稳定性,在5万个循环后保持92.5%的电容.
结论:
- 与原始基于CP的超级电容器相比,Poly (EPE) 显示出更高的性能.
- 聚烯的3D多孔结构是其增强的电化学性能的关键.
- 聚烯 (EPE) 对推进超级电容技术,特别是对于便携式电子产品具有重大潜力.
更多相关视频
08:59Synthesizing a Gel Polymer Electrolyte for Supercapacitors, Assembling a Supercapacitor Using a Coin Cell, and Measuring Gel Electrolyte Performance
Published on: November 30, 2022
4.5K
05:33Solid-state Graft Copolymer Electrolytes for Lithium Battery Applications
Published on: August 12, 2013
21.7K
