高导电性超分子盐凝电解质用于灵活的超级电容器
Hui Wang1, Qin Zhang1, Shuang Chen1
1Polymeric and Soft Materials Laboratory, School of Chemistry and Life Science and Advanced Institute of Materials Science, Changchun University of Technology, Changchun 130012, China.
ACS applied materials & interfaces
|October 2, 2024
概括
这项研究引入了一种用于灵活超级电容器的新型导电凝电解质,克服了机械强度和导电性之间的权衡. 新的凝增强了储能性能和在变形时的稳定性.
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:
- 导电凝对于像超级电容器这样的灵活储能设备至关重要.
- 现有的凝电解质面临着平衡机械性能和离子导电性的挑战.
- 开发强大和导电的凝电解质对于先进的灵活电子是必不可少的.
研究的目的:
- 通过无机盐驱动的超分子网络构建高性能凝电解质的新策略.
- 为解决柔性超级电容器的凝电解质中的机械性能和导电性权衡问题.
- 为了证明开发的凝电解质在柔性超级电容器中的有效性.
主要方法:
- 盐凝电解质的制造,通过将无机盐上分子网络 (NH4Mo7O24·4H2O和FeCl3·6H2O) 与聚乙烯醇聚合物网络相结合.
- 凝的机械性能和离子导电性的表征.
- 使用开发的凝电解质,制造和电化学测试灵活的超级电容器.
主要成果:
- 无机盐的超分子网络增强了机械性能和离子运输.
- 制造的盐凝电解质具有高离子导电性和可靠的机械性能.
- 使用盐凝的超级电容器表现出高的特异电容 (199.4 mF cm-2) 和能量密度 (27.69 μWh cm-2).
- 灵活的超级电容器表现出极好的循环稳定性 (3000个循环) 和在变形下电化学稳定性.
结论:
- 拟议的盐驱动的超分子网络策略有效地产生先进的凝电解质.
- 这种方法为当前凝电解质在灵活储能中的局限性提供了一个有希望的解决方案.
- 开发的灵活超级电容显示出下一代可穿戴和灵活电子设备的潜力.
更多相关视频
12:00Evaluating the Electrochemical Properties of Supercapacitors using the Three-Electrode System
Published on: January 7, 2022
12.1K
10:01Thermal Scanning Conductometry TSC as a General Method for Studying and Controlling the Phase Behavior of Conductive Physical Gels
Published on: January 23, 2018
7.6K
