水凝胶包埋碳纳米管阵列柔性固态超级电容器

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jsrgchf
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  柔性超级电容器加工方式灵活,具有高的能量密度和可剪裁可弯曲的特性近年来正受到广泛的关注。碳纳米管阵列凭借其自身良好的电容性能、高效的电荷转移率、良好的循环寿命可作为理想的能量储存材料,然而纯碳纳米管阵列因管间较弱的相互作用力在其加工和转移过程中易于倒塌,从而限制了纯碳纳米管阵列用于组装柔性电子器件的应用。
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将氟代苝酰亚胺(FPDI)作为一种新型的有机电子传输材料,通过分步气相沉积的方法制备了平面异质结CH3NH3PbI3 钙钛矿太阳电池。通过溶剂旋涂和溶剂气相退火调控氟代苝酰亚胺层的形貌,进而调控钙钛矿活性层形貌,改善电池的性能。
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聚苯并咪唑(PBI)类薄膜复合磷酸作为高温燃料电池质子交换膜一直是新能源领域的研究热点之一,PBI 中加入过量磷酸可以提高复合膜的质子电导率,但也会大大降低膜的力学性能,交联可以提高PBI 的力学性能,但传统的交联改性方法一般使用单种交联剂对PBI 进行共价交联或其他形式的交联,大多存在交联剂用量大,薄膜电导率降低等缺点。
自然界中具有梯度结构的材料往往具有一些特殊的性能,而褶皱石墨烯作为一种三维结构的石墨烯材料,具有大的比表面积及可拉伸性。本文采用了单向预拉伸的制备方法,制备了波浪式的褶皱结构。其次,通过对弹性基体单向预拉伸的方向及氧化石墨烯(GO)层厚度梯度方向进行组合,成功制备了两种形式完全不同的具有梯度和褶皱结构特点的GO 膜:第一种形式是预拉伸方向与GO 层褶皱梯度方向一致;第二种形式是预拉伸方向与GO 层
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基于二氧化硅包覆正十八烷相变纳米胶囊(NanoPCMs),首先对其进行多巴胺表面改性,然后在银氨溶液中通过化学镀制备了高热导表面镀银NanoPCMs.采用DSC、TG、热循环测试和激光闪射法分别对NanoPCMs 的相变性能、热稳定性、热可靠性和热导率进行了测试.
随着柔性电子科技的发展,可穿戴电子设备逐渐引起人们的关注。柔性超级电容器,作为一种新型储能元件而被广泛研究。聚合物电解质,作为柔性超级电容器的重要组成部分,需要较好的离子传导能力,良好的机械性能以及优异的电化学稳定性。但是现有的凝胶电解质存在力学性能较差的问题;而全固态电解质由于子传导率较低,限制了它的实用性。
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