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纳米碳基电极材料及超级电容器.pdf
2019-06-25 | 阅:  转:  |  分享 
  
(a)多壁碳纳米管(b)MWNT/PANI复合材料
图2多壁碳纳米管及MWNT/PANI复合材料的TEM照片
利用电聚合法制备了导电聚合物PANI/碳纳米管薄膜。将上述薄膜组装成电容器,比电容
值高达463F/g,而纯PANI薄膜的比电容为320F/g。通过磷酸酯掺杂,制备了PANI/MWNT的
水溶液,其TEM图像如图2;然后浇铸成膜,组装成电容器。比电容最高为371F/g;连续充放
电1000次后,薄膜的电容保持率为60%,而纯PANI只有40%,因此复合薄膜显示了较好的循
环稳定性。该电容器功率密度为42kW/kg。
(3)C-导电聚合物复合材料
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(a)SEM图像(b)循环稳定性曲线
图3C/PANI纳米线的SEM图像(a)及循环稳定性曲线(b)
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通过设计一种界面聚合方式制备了C与导电高分子聚苯胺(PANI)的复合纳米线(图3中a
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所示),得到的复合纳米线呈现出半导体行为的电导率(1.1×10S/cm)。其比电容为858F/g;
1000次充放电循环后,比容量损失仅7.3%(图3中b所示)。
本成果开发的电容器的特点:
(1)电容大(500-800F/g);功率高(50kW/kg);稳定性高(千次循环后保持60-90%)。
(2)我校具有电极材料合成及器件设计、封装技术的自主产权。
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(本文系OLIVER_HXY首藏)