为高性能超级电容器制备循环德克斯特林聚合物功能化的聚氨酸/MXene复合物
Tingting He1, Xusen Li1, Bingxin Sun1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Yangzhou University Yangzhou Jiangsu 225009 P. R. China zhangwang@yzu.edu.cn zhangwang@snu.ac.kr.
RSC advances
|April 26, 2024
概括
研究人员开发了一种新方法,使用循环德克斯特林聚合物 (CDP) 来制造用于储能的先进聚氨 (PANI) /MXene (MX) 复合物. 这种技术提高了电化学性能,从而产生了更好的超级电容器.
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
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 控制聚合对于高性能纳米设备至关重要.
- 聚氨酸 (PANI) 和MXene (MX) 是电化学应用的有希望的材料.
- 防止PANI自我聚合是均材料生长的关键.
研究的目的:
- 开发使用循环二烯聚合物 (CDP) 的PANI/MXene复合物的现场聚合策略.
- 研究CDP对PANI/MXene的形态和电化学性能的影响.
- 提高复合材料的电容和储能能力.
主要方法:
- 使用现场聚合策略,使用循环二烯聚合物 (CDP).
- 使用MXene作为PANI增长的2D结构模板.
- 研究了CDP和PANI之间对受控修饰的超分子相互作用.
主要成果:
- 在CDP的帮助下,在MXene上实现了均的PANI增长.
- 在CDP诱导的增长后,观察到特定电容从460.8 F g-1增加到523.8 F g-1 (在1 A g-1时).
- 对于CDP-MX/PA复合材料,在700W kg-1的功率密度下,证明了27.7Wh kg-1的高能量密度.
结论:
- 在CDP中介的现场聚合策略有效地控制了MXene上的PANI增长.
- 开发的CDP-MX/PA复合材料显著提高了电化学性能.
- 这种合成方法为制造高性能储能设备提供了一个有前途的途径.


