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【引言】在过去十年中,大橙柔性可穿戴的微电子设备及其系统在移动通讯、生物医学、消费电子、体育、清洁能源和环境等领域得到了极大的重视。性能表征及分析(a-c) CC,GCC和GCC-PcNH2的CV,GCD和阻抗对比图;(d) 不同扫描速率下,双士试GCC-PcNH2的CV曲线;(e) 不同电流密度下,双士试GCC-PcNH2的GCD曲线;(f)GCC-PcNH2循环性能图。
石河子大学刘志勇教授和孟桂花副教授为本文通讯作者,层观硕士研究生罗艳为第一作者。【小结】本文首先通过等离子体技术处理碳布,光巴再经酸化、光巴酰胺化反应,将单氨基酞菁接枝到碳布上,制备了基于共价键连接的自支撑柔性电极材料,在电流密度为1mAcm-2的条件下,其比电容达到2.425Fcm-2。电极材料经过10000次充放电,运行运电容仍保持在90%左右。
【成果简介】近日,日日下石河子大学化学化工学院刘志勇课题组在ChemicalEngineeringJournal上发表了题为Self-supportedFlexibleSupercapacitorBasedonCarboFibersCovalentlyCombinedwithMonoaminophthalocyanine(DOI: 10.1016/j.cej.2019.123535)的研究性文章。碳布经过等离子体处理后,午绕表面形成类石墨烯结构,从而有效地提高了比电容。
通过等离子体处理过后的碳布表面会形成类石墨烯结构,老城这对于提高碳布的比电容起到了一定的作用,老城并且对碳布表面上的碳层起到了一定的活化作用,继而有利于下一步的酸化,酸处理后碳布上的羧基可以和单氨基酞菁上的氨基形成酰胺。
(a),(b)柔性电容器(SC)的CV,GCD曲线图;(c)弯曲不同角度时,区营SC的GCD曲线图;(d)SC弯曲180度1000次后的GCD曲线对比图;(e)三个SC串联的GCD曲线图;(f)SC循环性能图。利用SLIC可伸缩材料构建的电池容量达到1.1mAhcm-2,济南甚至在70%的应变条件也能维持正常工作。
例如聚苯乙烯-聚乙二醇共聚物体系中聚苯乙烯段提供机械强度,大橙聚乙二醇段提供离子电导率。他们设计了离子电导率和机械性能分别由低Tg的聚醚结构和动态键合的2-脲-4-嘧啶酮(UPy)结构单元提供的超分子锂离子导体(SLIC),双士试并获得了具有优异的韧性(29.3MJ/m3)和高离子电导率(室温离子电导率为1.2×10-4 S/cm)的聚合物电解质。
而且,层观SLIC还可用作可拉伸电极的粘接剂及集流体材料。他们还用UPy单元摩尔比率低至20%的SLIC材料作为粘接剂,光巴通过传统的浆料工艺制备了应变能力高达100%的可拉伸电极。
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