通过溶液等离子体辅助的超级电容器高活性聚烯移植碳纳米颗粒的合成
Quoc Phu Phan1,2, Thi Cam Linh Tran1,2, Thanh Tung Tran1,2
1Department of Polymer Materials, Faculty of Materials Technology, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) 268 Ly Thuong Kiet Street, District 10 Ho Chi Minh City Vietnam Vietnam pqphu@hcmut.edu.vn linh.trancamlinh12@hcmut.edu.vn tung.tran.129k19@hcmut.edu.vn lathaihapolyme@hcmut.edu.vn caoxuanviet@hcmut.edu.vn.
RSC advances
|November 18, 2024
概括
聚合物接种增强了超级电容器的碳材料,提高了储能性能和稳定性. 这种方法可以提高先进电子设备的面积电容和循环寿命.
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:
- 超级电容器需要先进的材料来实现更高的能量密度和更快的充电.
- 目前的碳基电极面临着诸如电解质相互作用不良和疏水性等局限性.
- 聚合物接种为克服这些挑战提供了一个潜在的解决方案.
研究的目的:
- 通过将聚合物链接接入其表面来增强超级电容应用的碳基材料.
- 为了研究溶液等离子体工艺 (SPP) 的有效性,然后加热用于聚合物接种.
- 提高碳材料的电化学性能和稳定性.
主要方法:
- 通过液体中的等离子体放电从中合成的碳纳米粒子.
- 聚合物接种是通过在SPP后加热期间的激进聚合而实现的.
- 使用SEM,TEM,FTIR,XRD,拉曼光谱和BET分析进行材料表征.
- 使用循环电压计 (CV) 评估的电化学性能.
主要成果:
- 在碳纳米粒子表面上成功将聚二接种.
- 分析了结构和形态特性,显示了加热时间和干燥温度的影响.
- 与非移植碳相比,用聚烯接种的碳表现出增强的面积容量和循环稳定性.
- 2吸附-脱吸异热法和孔隙结构分析为材料特性提供了洞察力.
结论:
- 聚合物接种是一种提高超级电容器性能的有效策略.
- 开发的SPP方法为创建先进的电极材料提供了可行的途径.
- 优化的聚合物接种碳对下一代储能设备有很大的前景.


