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基于新型石墨烯/聚噻吩超级电容器研究

更新时间  2021-02-12 01:23 阅读
本文摘要:新型石墨烯/噻吩超级电容器研究1 .根据本项目研究的意义和同种研究的国内外研究现状和不存在的问题,有三个主要的参考文献。超级电容器是性能介于电池和传统电容器之间的新型蓄电设备,具有电力密度低、充放电速度快、寿命宽等优点,有广阔的应用前景,例如便携设备设备、数据存储系统、电动汽车电源及非特别是在电动汽车中,超级电容器和电池的牵引可以分别得到高输出和高能量,在增大电源体积的同时缩短了电池的寿命。

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新型石墨烯/噻吩超级电容器研究1 .根据本项目研究的意义和同种研究的国内外研究现状和不存在的问题,有三个主要的参考文献。超级电容器是性能介于电池和传统电容器之间的新型蓄电设备,具有电力密度低、充放电速度快、寿命宽等优点,有广阔的应用前景,例如便携设备设备、数据存储系统、电动汽车电源及非特别是在电动汽车中,超级电容器和电池的牵引可以分别得到高输出和高能量,在增大电源体积的同时缩短了电池的寿命。电极材料是超级电容器的特别重要的部分,也是要求其性能的主要因素,因此开发具有优异性能的电极材料是超级电容器研究中最核心的课题。导电性聚合物是最重要的超级电容器电极材料,其电容主要来源于法拉第恒电容。

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目前应用于超级电容器的导电性聚合物主要有聚苯胺(Polyaniline )、聚噻吩(Polythiophene )、聚吡咯(Polypyrrole )等[1]。有机聚合物具有比较慢的充放电、低储能密度、绿色环境保护等特点,最终成为超级电容器电极材料的研究热点。在有机聚合物电极材料中,电容器在充放电时电解质离子反复进出电极材料,因此电极材料的分子结构受到一定的破坏,共轭体系增大,电子分离性减少。

这样会提高电极的电导率,损害机械性能。如果超级电容器反复充放电,则比容量、能量密度显着降低,为了提高循环性不差的有机物电极的机械性能和电导率,国内外研究了很多基于导电性聚合物的填充电极材料,其中,CNT (碳纳由于碳纳米管具有优良的机械性能,因此可以得到立体空间的网状结构。有机聚合物通过原位化学单体或电化学单体的外壳位于碳纳米管上,大大提高了比表面积。


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