绿色合成的Mn3O4和聚 (o-phenylenediamine) 用于基于织的抗微生物超级电容应用
Darshini K S1, Sohini Chakraborty1, Dona Mary Sam1
1Department of Chemistry, Stella Maris College (Autonomous), University of Madras, Chennai 600 086, Tamil Nadu, India.
Nanotechnology
|September 4, 2024
概括
研究人员使用聚合物复合物的氧化纳米粒子开发了新的可穿戴超级电容器 (SC). 这些环保的SC为先进的织电子产品提供高容量和抗菌性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 可穿戴式超级电容器 (SCs) 正因其与织品的兼容性,低成本和长周期寿命而受到关注.
- 它们弥合了电容和电池之间的能量和功率差距.
- 开发高效且多功能可穿戴式储能设备至关重要.
研究的目的:
- 开发可穿戴的基于织品的SC电极.
- 为了合成和表征在聚 (o-phenylenediamine) 聚合物纳米复合材料上功能化的氧化纳米颗粒.
- 为了评估制造的纳米复合材料的电化学和抗微生物性能.
主要方法:
- 氧化纳米颗粒的绿色合成.
- 在聚合物纳米复合材料上的功能化.
- 使用UV-Vis,FTIR,XRD,SEM,TGA和DSC进行表征.
- 通过循环电量计,静电电荷放电和阻抗光谱学进行电化学评估.
主要成果:
- 聚合物纳米复合材料在1Ag-1时表现出213Fg-1的特定电容.
- 在1000个循环后观察到89%的高容量保留.
- 证实了针对грам阴性和грам阳性细菌的增强抗菌活性.
结论:
- 制造的聚合物纳米复合材料是高效可穿戴超级电容器的一个有希望的材料.
- 该设备表现出卓越的电化学性能和稳定性.
- 集成的抗微生物特性为智能织品的多功能应用提供了潜力.
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
4.4K
06:21A Simple and Scalable Fabrication Method for Organic Electronic Devices on Textiles
Published on: March 13, 2017
10.4K
