Protonated g-C3N4@Polypyrrole Derived N-Doped Porous Carbon for Supercapacitors and Oxygen Electroca

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:tinacat
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  制备特殊形貌、多孔结构、环境友好的高性能和多功能碳材料并将其应用于可持续能源转化/储存(如超级电容器和燃料电池)仍然是一个挑战。在此研究中,我们报道了一个大规模制备氮掺杂多孔碳材料的方法,即通过碳化核-壳结构的质子化石墨相氮化碳@聚吡咯(P-g-C3N4@PPy)复合材料。聚吡咯在体系中提供了碳和杂原子源,P-g-C3N4不仅作为一个牺牲模板,而且提供了氮源。在,6 M 的KOH 电解质中, P-g-C3N4@PPy 衍生的多孔碳材料(PCN@PPy-C-900)在1A g-1 的电流密度下展现出高的比电容(382 F g-1)及超高的充放电倍率性能(320 F g-1 在 20 Ag-1)。大电流充放电测试表明PCN@PPy-C-900 在1000 次循环后具有很高的稳定性。另外,PCN@PPy-C-900 表现出非常好的氧气还原性能。
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近年来现代电子学领域迎来了柔性和微型设备的蓬勃发展,同时也加速了相关的能量存储系统的发展。超薄微型能量存储器件可以有效满足这一需求,在植入式微电子设备、微型机器人和可穿戴电子设备等许多领域中展现出很大的前景。尽管已经取得了不少前期成果,但是如何低成本地制备超薄的能量存储设备,同时最大程度地降低个体之间的差异仍是该领域的重大挑战之一。
随着便携式、可穿戴柔性电子设备以及一些自带电源的微型电子器件的发展,人们对储能设备的要求越来越高。发展效率高、使用寿命长、能量传输快的小型化柔性储能装置已成为近年来人们研究的焦点。本文拟采用具有极高导电性、稳定性、柔性的取向碳纳米管和高比电容、低成本的聚吡咯纳米线为原料,通过取向碳纳米管包裹聚吡咯纳米线的方法制备取向碳纳米管/聚吡咯纳米线复合纤维。
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叠层有机太阳能电池能够更加有效地利用太阳光和降低能量损失.进而,叠层电池呈现出比单节电池更高的能量转化效率.在此之前,已经报道的论文中采用富勒烯及其衍生物作为电子受体制备叠层有机太阳能电池,这严重限制了器件性能的进一步提高.为此,我们设计和合成了一个具有1.68 eV 光学带隙的新型非富勒烯受体制备前电池.与此同时,在一组带隙为1.36 eV 的窄带材料基础上,我们通过优化他们的相分离制备后电池.
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随着智能穿戴等可拉伸电子产品的不断涌现,可拉伸储能器件逐渐受到关注.为了满足可拉伸电子产品的需求,开发具有高拉伸性和良好电化学性能的可拉伸储能元件是目前的迫切任务.在众多储能元件中,超级电容器因功率密度高,可快速充放电和循环寿命长等优点,被认为是最具前景的储能器件之一.而确保可拉伸超级电容器优异性能的关键在于可拉伸电极材料的设计.但是,目前制备可拉伸电极常采用的策略往往会限制其拉伸性或电化学性能.