2022年初中化学新课标改进简议.pdf
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1、(物化)超级电容器发展简述报告姓名:林嘉学号: 1305100004 领域工作导师:刘兆清、李楠超级电容器的性能主要由电极材料、电解液以及隔膜所决定, 其中电极材料对超级电容器性能影响最大。 因此,研究者最为密切关注和研究最多的也是这一部分。通常,超级电容器材料按储能机理可以分为两大类:(1)双电层材料:如具有高比表面的碳材料、(2)法拉第材料如:如导电聚合物、金属氧化物。碳材料被认为是很有可能实现工业化的电极材料,其具有以下几点优点: 相对低的成本、易处理、无毒、高比表面、高导电性、优异的化学稳定性以及宽的工作温度范围。碳材料的电容主要是由双电层电容提供。其作用机理如图1-2 所示,当超级电
2、容器充电时, 电子通过外加电源从正极流向负极,同时电解液中阴阳离子分别向电容器的正负极迁移,在电极表面形成双电层。当电容器放电时,电子从负极流向正极, 电解液中阴阳离子从电极表面释放迁移到电解液中,使电解液保持电中性。图 1-2 双电层电容器原理示意图。Fig 1-2 The mechanism of EDLC. 影响碳材料电化学性能的因素有: 比表面大小、孔径尺寸、孔的形貌和结构、电导率等。其中比表面积和孔径尺寸是两个最大得影响因素。根据Conway的报道,碳基材料做电极材料应具备三大性能:(1)高的比表面 (1000 m2 g-1),(2)多孔基体内部和粒子间良好的导电性,(3)孔隙间与电
3、解液良好的接触性能。目前碳基材料主要有:活性炭、碳纳米管、碳气凝胶、活性炭纤维、石墨烯等。导电聚合物作为超级电容器电极材料具有:低成本、对环境影响低、 高的电压窗口 (3.0 3.2V) 等优点。利用导电聚合物材料作为电极的电容器,其电容一部分来自电极 /溶液界面的双电层电容,更主要的一部分是由法拉第赝电容提供。其作用机理为:在聚合物膜中发生快速可逆n 型、p 型掺杂和去掺杂氧化还原反精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - - 应,使聚合物达
4、到很高的存储电荷密度,从而产生很高的法拉第电容。 目前应用于 超 级 电 容 器 的 导 电 聚 合 物 主 要 有 聚 苯 胺 (Polyaniline, PANI)、 聚 噻 吩(Polythiophene, PTh) 、聚吡咯 (Polypyrrole, PPy) 等。1862 年,Letheby 首先发现了聚苯胺材料,直到1987 年 Macdiarmid 发现通过掺杂可以获得良好的导电性,聚苯胺便逐渐成为研究重点。聚苯胺无毒、 环境稳定性好; 可掺杂程度高, 通过对其掺杂剂和掺杂程度调整,聚苯胺可以获得较高的导电性。此外,聚苯胺还具有易合成、廉价等特点。因而具有非常广泛的应用前景。研
5、究表明,聚苯胺电化学性能与结构形貌有很大的关系。例如:Liu 等人通过控制掺杂酸制备了无孔和有孔两种结构的聚苯胺,与无孔结构相比, 有孔材料比容量是其三倍。 这主要是多孔聚苯胺就有更大的比表面,从而增大了氧化还原反应的接触面积。聚吡咯也是较早发现并进行系统研究的导电聚合物之一,与聚苯胺一样, 聚吡咯一样具有离域的大键,通过掺杂能得到良好的导电性。 与其他导电聚合物相比,聚吡咯因其具有优良的空气稳定性,较高的导电性, 环境友好和可逆的氧化还原特性,因而在光学、电化学、生物技术等领域具有很广泛的应用前景。23吡咯单体是一种含有C、N 的五元杂环分子,它可以很容易的在电场或催化剂作用下被氧化, 从而
6、聚合生成聚吡咯。 但同时聚吡咯同时具有难溶难熔的缺点,因而难以将其加工成所需的型材。聚噻吩是一种不溶不熔的结构型导电高分子,虽然经过掺杂有较好的导电率,但是加工性能还是比较差。研究表明,在3、4 位增加取代基,可以通过取代基的引入来改善聚合物的成膜性, 掺杂态的稳定性。 因而目前聚噻吩衍生物的研究非 常 广 泛 。 其 中 最 具 代 表 性 的 为 聚 (3, 4- 乙 烯 基 二 氧 噻 吩 ) (Poly(3, 4-ethylenedioxythiophene), PEDOT) 。PEDOT 具有很好的化学稳定性以及电子迁移率,在 P-掺杂状态具有高的导电性 (300-500 S cm-
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- 2022 年初 化学 新课 改进
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