【技术实现步骤摘要】
一种基于质子导电的抗冻有机水凝胶的超级电容器
[0001]本专利技术属于新能源领域,涉及一种超级电容器,具体涉及一种基于单质子导电的抗冻有机水凝胶的超级电容器。
技术介绍
[0002]随着社会的快速发展,全球对新技术和新能源的需求迅速增加,这也促使新材料和储能器件的出现。小型化、便携化的柔性可穿戴电子设备带来了爆炸式的发展。其中,作为电子储能器件,柔性超级电容器(SC)因其重量轻、功率密度高、快速充放电能力和机械柔性等优点而备受关注。
[0003]CN202011536134.7公开了一种一体化制备PPy
‑
CoCu
‑
PAA/PEG柔性电容器的方法,本专利技术首先制备化学交联的PAA/PEG水凝胶电解质,接着一体化制备PPy
‑
CoCu
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PAA/PEG超级电容器;本专利技术PAA/PEG凝胶电解质具有独特的三维网络结构、出色的机械性能和高离子电导率,有利于设备的柔性和电容性。201810126550.6将有机化合物聚合形成的刚性的导电材料与水溶性高分子的柔性高分子链进行物理交联,形成具有三维网状的高分子结构,从而得到具有较高电导率和较优机械性能的导电聚吡咯水凝胶电极材料。将本专利技术制备得到的导电聚吡咯水凝胶电极材料用于制备超级电容器的电极。
[0004]水凝胶因其固有的导电性、良好的机械性能和生物相容性的优势,被广泛的认为是柔性(SC)的理想材料,但是传统的水凝胶电解质所富含的大量水分会在低于0℃以下不可避免的冻结。导致电解 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种有机水凝胶电解质基超级电容器,包括AC电极和PolyAH
‑
E水凝胶,两片AC电极分别覆盖于PolyAH
‑
E水凝胶电解质两侧;所述的电容器总厚度约为0.9mm,其中电解质的厚度约为0.3mm。2.如权利要求1所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,polyA3H1‑
E
50
基SC的电阻从60℃时的5.08Ω只增加到
‑
40℃时的22.13Ω;polyA3H1‑
E
50
基SC,在25℃,50mA g
‑1时的质量比电容为115.8F g
‑1,1Ag
‑1时保留71.5%至82.8F g
‑1(图3.16a,b)。60℃时,质量比电容在50mAg
‑1时为130F g
‑1(是25℃时的112.3%),1Ag
‑1时保留75.7%至98.4F g
‑1。当温度为
‑
40℃时,质量比电容在50mAg
‑1时为79F g
‑1(是25℃时的68.2%),1Ag
‑1时保留58.7%至46.4F g
‑1。基于polyA3H1‑
E
50
电解质的SC在
‑
40℃至60℃的广泛的温度范围内都具有良好的电化学性能。3.如权利要求1所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,所述AC电极的采用下列方法制备:1)将AC、导电碳黑和PVDF研磨,并加入NMP形成均匀的分散体。AC、导电碳黑和PVDF的质量比为8:1:1;2)将分散体均匀地涂抹在碳布上,并在160~200℃的真空炉中放置18~30小时,以获得AC电极。每个电极上活性物质的质量为1~3mg。4.如权利要求1所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,所述PolyAH
‑
E水凝胶为,丙烯酰胺(AM)和阴离子单体2
‑
丙烯酰氨基
‑2‑
甲基
‑1‑
丙烷磺酸(AMPS)在乙二醇(EG)和水的混合溶液中无规共聚得到。其中AM和AMPS单体的摩尔比为(6:1)~(1:6),乙二醇(EG)和水的混合溶液中乙二醇的体积浓度为0%~70%。5.如权利要求4所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,EG体积比为0时,polyAH水凝胶电解质的离子电导率为82.89~230.09mS cm
‑1;优选的,polyAH水凝胶电解质的离子电导率为137.81~...
【专利技术属性】
技术研发人员:班青,刘利彬,孙伟刚,吕秉玺,郭情情,
申请(专利权)人:齐鲁工业大学,
类型:发明
国别省市:
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