导电聚合物基复合材料应用于超级电容器的研究进展.doc
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1、导电聚合物基复合材料应用于超级电容器的研究进展董艳威目 录摘 要1ABSTRACT2第一章 绪论31.1前言31.2超级电容器概述31.2.1超级电容器的分类41.2.2超级电容器的结构41.2.3超级电容器的储能机理41.2.4超级电容器的性能61.2.5超级电容器的应用领域71.3本论文选题的背景与意义8第二章 导电聚合物基复合材料应用于超级电容器的研究进展92.1引言92.2导电聚合物(CP)92.2.1导电聚合物电极材料的不足112.3导电聚合物基复合材料的分类及其制备的研究进展112.3.1 聚吡咯(PPY)复合材料122.3.2 聚苯胺(PANI)复合材料132.3.3 聚噻吩(P
2、TH)复合材料13第三章 结论与展望15参考文献17致 谢2121摘 要一般情况下,单一的导电聚合物往往不能够满足生产和科技部门对与材料性能的需要,因此,导电聚合物基复合材料实现了材料领域的经济快速发展和社会进步。导电聚合物基复合材料是应用目前的聚合物加工技术,把两种或多种完全不同的材料或不同性质的材料,在一个连续的聚合物基体添加另一种与之互补的材料,通过相互包容形成的复合材料。聚合物基复合结构材料不仅保持了原材料的主要优点,而且还往往具有新的特性。具有高导电率的导电聚合物基复合材料,是一种拥有超高电容性质的新型功能材料,一般应用于对超级电容器电极材料的实验应用研究中。本文主要介绍了导电聚合物
3、基复合材料可以作为超级电容器的电极材料的研究进展,还有超级电容器的分类和它的工作储能原理。在此基础上,综述了目前导电聚合物电极材料的缺点和不足,还有常见的导电聚合物基复合材料的大体分类及应用制备方法,还有目前超级电容器的研究发展进程。文章最后对导电聚合物基复合物材料可以应用于超级电容器领域的未来前景进行了阐述,并且对以后科研需要改进的方向进行了大体展望。关键词: 导电聚合物 超级电容器 复合材料ABSTRACTGenerallyspeaking,asingleconductivepolymerisoftenunabletomeettheneedsofproductionandtechnolog
4、ydepartmentsfortheperformanceofmaterials.Therefore,conductivepolymer-basedcompositematerialshaveachievedrapideconomicdevelopmentandsocialprogressinthefieldofmaterials.Conductivepolymermatrixcompositematerialistheuseofcurrentpolymerprocessingtechnology,twoormorecompletelydifferentmaterialsormaterials
5、withdifferentproperties,inacontinuouspolymermatrixtoaddanothercomplementarymaterial,throughmutualContaintheformedcompositematerial.Polymer-basedcompositestructuralmaterialsnotonlymaintainthemainadvantagesofrawmaterials,butalsooftenhavenewcharacteristics.Theconductivepolymermatrixcompositematerialwit
6、hhighconductivityisanewtypeoffunctionalmaterialwithultra-highcapacitanceproperties,whichisgenerallyusedintheexperimentalapplicationofsupercapacitorelectrodematerials.Thispapermainlyintroducestheresearchprogressofconductivepolymermatrixcompositematerialsthatcanbeusedaselectrodematerialsofsupercapacit
7、ors,aswellastheclassificationofsupercapacitorsanditsworkingenergystorageprinciple.Onthisbasis,theshortcomingsanddeficienciesofcurrentconductivepolymerelectrodematerialsarereviewed,aswellasthegeneralclassificationandapplicationpreparationmethodsofcommonconductivepolymermatrixcompositematerials,aswell
8、asthecurrentresearchanddevelopmentprocessofsupercapacitors.Attheendofthearticle,thefutureprospectsofconductivepolymer-basedcompositematerialsthatcanbeusedinthefieldofsupercapacitorsareexpounded,andthedirectionoffutureresearchneedstobeimproved.Key words: conductive polymer;supercapacitors;composite第一
9、章 绪论1.1前言近些年来,随着化石燃料的逐渐消耗,地球上存在的可以用作能源来使用的物质也在不断地减少,能源问题已成为了当今世界上讨论多次的问题。同时,伴随着人们生活水平的提高,对能源的使用要求也越来越多。毕竟,我们这个地球上的能源是很少的,开采是有限度的,通过什么样的方法来解决能源问题是当今科学家和许多研究人员面临的重要难题。当前,为了能够充分发现和利用氢能、风能、核能、海洋能、太阳能等新能源,我们需要把这些新能源转化为电能并找到与之相匹配的储能装置。我们在日常生活中通常会用到的电池就是储能设施之一,它可以在我们需要的时候用来储存大量的能量或者释放出所需能量,以满足我们日常生活的许多需求。但
10、是电池也有很多的缺陷,例如,电池中的电解质液会污染地球上的土壤环境,可循环次数也是有限的,稳定性不好,灵活性不高如:不能弯曲使用,不能放进较小的容器折叠使用等。目前,用于制造电池电极的材料也是来源于地球上的矿物资源,无休止的滥用会对地球资源有所破坏1-2。一般而言,传统的电容器只是在正极板和负极板上发生正负电荷的迁移从而可以储存一部分的能量。虽然这类电容器几乎能用来循环使用无数次,但是传统电容器这种靠电荷的相互静电作用来储存可用的能量并不大,具有很小的能量密度,不能满足人类的各种生活需要3。近几十年来,伴随着经济社会的迅猛发展和科学技术的快速进步,科研机构人员和商界开始高度重视研发和生产可再生
11、的清洁能源。可是能源的存放一直是一个问题,于是,科学家寻找到了超级电容器这种设备,超级电容器可以在非常短的时间空隙内输出能量,来获得很高的能量密度,是一种比静电电容器还要方便高效的储能设备,而且它还可以把电能转化为化学能储存起来,具有比电池还好的功率密度和长时间的循环寿命,对环境没有任何污染、符合当今的可持续发展战略,广泛应用于绿色能源领域,而且循环寿命长、使用温度范围宽、安全性能高等优点,主要应用在电子电路、汽车、航天飞机、舰艇等方面,这是未来要大力发展的关键方向4。1.2超级电容器概述超级电容器作为一种电化学电容器,它的性能非常特殊,它有静电电容器和蓄电池共同的优点,是一种拥有特殊性能的储
12、能设备。超级电容器具有长期的循环寿命和高的能量密度,并且缺点很小并不是特别地影响使用。5。近些年来,由于其在社会的各行各业中发挥着重要的作用,所以有很多的科学家把目光投入到这上面来。现在,对超级电容器的理论和实验研究,不是把电池完全摒弃,而是想把电池的优点吸收接纳过来,互相补充,以达到最充分的应用。它应用于电源的备用和再生能量的储存方面,并且在智能三表、军工工控、电动车辆、电动工具等领域也有很宽广的发展前途 6。1.2.1超级电容器的分类以电解质溶液为分类依据,可以分成水型和有机溶剂型的超级电容器;以储能时的工作机理来分,可以分成双电层电容器和法拉第赝电容器。金属氧化物类材料、高比表面积的碳材
13、料以及导电聚合物材料主要是作为超级电容器的电极材料。高比表面积碳材料主要用来制备双电层电容器,而还有赝电容以氧化还原过程为基础,所以金属氧化物与导电聚合物材料则更做的用于赝电容器7。纵观整个储能材料市场,双电层超级电容器的比表面积很高,并且关于它的研究理论很多,生产制备较为容易,适合大批量生产。1.2.2超级电容器的一般结构目前,市场上分布着各种各样的超级电容器,玲琅满目,种类众多,但是,从超级电容器被发明出来以后,所有的超级电容器结构都大致相同,只有在某些细节上有所不同。主要结构都有电极材料,电解质溶液,隔膜,集流体和外壳等部分8。首先由作为正电极和负电极的相同或不同的活性材料,还有电解质溶
14、液和离子可以通过的多孔隔膜。为了减小接触电阻,集流体与电极材料紧密相连,稳定且导电性好。电解液的类型选择一般是根据实际应用进行选择。1.2.3超级电容器的储存机理超级电容器的工作机理主要由它的电极材料决定,超级电容器中常见的双电层电容和赝电容不是相互独立的,而是互补的、相辅相成的。例如,以多孔碳材料为电极,制备成了多孔碳聚合物超级电容器,电极在充电与放电的过程中,往往发生杂质原子的氧化还原过程。通过用双电容电极材料和高比表面积的材料结合,得到新的电容器,以便用来增加电容器的电压范围和能量密度9。(1) 双电层电容器的工作机理 双电层电容器的工作机理是,正离子和负离子分开,一部分在正极上附着,另
15、一部分则移动到相反的方向上,随着电解质溶液中正离子和负离子相互分开,在他们之间就形成了电势差10。在需要充电的时候,会发生正离子和负离子相互分开,重新排列分布,汇集到正电极和负电极的表面上,此时,内部储存电。在使用时,正离子和负离子从电极材料上移动,回到电解质溶液中,放出电量。(如图1-1所示)。在充电结束后,正离子和负离子之间的排布形成稳定的电势差,放电过程是通过电子在外电路中的移动,电子由负极移动到正极11。电极材料主要包括炭材料及其衍生物(活性炭、炭纳米管以及石墨烯等),碳原子的最外层有4个电子,使得碳材料不容易氧化,所以由碳材料制成的电容器很稳定 12。图1-1 超级电容器工作时的内部
16、原理图EDLC具有应用寿命长、充放电率高、可逆性好、内部电阻低、周期效率高、放热极低和充电方法简易等优势。但是一个标准的超级电容器每单位重量储存的能量较低、自放电率较高、当很低的内部电阻允许快速放电时,容易导致隔膜破裂从而发生短路。为了改善超级电容器的电化学性能,赝电容电极材料被普遍研究13。(2)赝电容器的工作原理 赝电容器模型是Conway发现的,它是在电极材料表面产生可逆的化学性吸附过程,或者是在电极的附近发生电子的得到或失去而产生的电势差14。赝电容器的电压与电子的转移数量有关,显示出电容器的性质,适用的电极材料有MoS2、MnO2、Fe3O4等、含各种表面官能团的炭材料以及导电聚合物
17、(PANI、PT)等15。在充电过程中,在外加电路的影响下,离子从溶液中移动到界面上,在电解质溶液和电极材料的分界面上产生电化学反应,电子最终移动到氧化物相中。氧化物相中的离子就比表面积大,化学反应多,储存的电荷就多。在使用放电时,氧化物相中的离子就发生相反过程,电子通过外接导线迁移,产生电量的释放。例如,Fe3O4等过渡金属氧化物,他们在充电时,由于通电产生外加电场,先是电解质溶液中离子移动到界面上,最终移动到氧化物体相,到电极材料中把电量储备起来。在放电过程进行时,电极材料中的离子返回界面中,再到电解液中,最后电子通过外电路迁移,产生电势差,释放出电量。超级电容器中的导电高分子电极材料会先
18、发生P、N型的掺杂反应,再发生与上述过程类似的氧化还原电化学反应 。电化学反应在赝电容器的电极材料表面和内部都发生,所以赝电容器的工作起来的使用效率高,比电容还高16。由于赝电容器的面积大,所以在充电过程中,它的电荷要想储存满需要很久,充电的时间长,功率密度比双电层电容器的低,而且赝电容器在表面上进行电子转移,所以它的稳定性也不好 17。现在发现,在赝电容器中的使用过程中,会产生插层行为,这些插层行为的产生是因为Na+, K+, H+等阳离子在储存电荷时,产生大于电极材料的间隙,所以就在间隙中插入 18。电极面积一样的状态下,赝电容器的比电容比双电层电容器的高,同时又具备较大的比容量和能量密度
19、。但是电极上的反应是氧化还原反应,氧化还原反应的发生很难逆向进行并恢复到原来的状态,所以,在经过多次的使用后,它的可逆性和循环性会一点点的下降,再也回不到从前。1.2.4超级电容器的性能 把超级电容器合理的应用于新的能源机器设备,主要由它的性能来决定的,超级电容器作为一种新型储能元件,具有优良的性能,同时它还具有静电电容器和电池的特性,超级电容器有以下的特性:(1) 具有非常可靠的比容量特性,比容量可大到法拉级或者数千法拉级,能量密度很高并且存储的能量是静电电容器的100 倍以上19; (2) 具有良好的倍率性能和充放电寿命长,可经过50 万次的充放电而不改变其性能;(3) 具有超大电流,很好
20、的放电能力,还有高功率密度,充电快,是电池的100 倍;(4) 很干净环保,不会排放到空气中,环境不会受到污染,超级电容器所使用的材料是安全无毒的,而蓄电池却具有毒性;(5) 具有比电池更宽广的使用温度范围 (-4070 ),尤其是在低温的环境中,性能很卓越20;(6) 还可以把超级电容器任意并联起来使用,以便能很快的增加到所需的电容量,如果使用均压的过程后,还可以串联起来使用21。(7) 具有优异的循环稳定性、低的制造成本和安全环保的特点,符合当今世界的可持续发展生态环境建设战略。1.2.5超级电容器的应用领域超级电容器由于具有电容量大、功率密度很高、产生的电流很大和充放电稳定性好,已经在在
21、工厂和电子消费领域得到广泛的应用,并且通讯电信、医疗器件方面也得到了认可,开始投放大量的超级电容器应用22。目前开发的超级电容器,把它们根据放电的数量、放电所需的时间、工作时的电压范围,储存电容的多少,分为了备用电源、可替换辅助电源和主要电源三大类23。(l)作备用电源:现在超级电容器应用领域较广,如在电子科技产品的研发与应用上,主要是在存储器、电脑、计时器等,在需要外出出差很长时间时作后备电源。典型的代表包括录像机、电视卫星接受器、小型汽车的音频系统和出租车的计程器等24。(2)作替换电源:超级电容器的可以充放电多次、超大容量的电容器可以进行上万次以上的循环寿命,安全可靠,应用寿命长,温度使
22、用范围广而且在极冷和炎热的地方都可以使用,-4050 温度范围内都可以正常工作。循环效率高以及几乎不会自放电等特点,所以适用于白昼-黑夜转换的场合。白天太阳能是电源,对电容器进行充电,到了晚上电容器就担当电源的角色。典型的应用包括太阳能手表、太阳能灯、路灯、公共汽车停车牌灯、汽车停放收费灯、交通信号灯等25。(3)作主要电源:通过一个或多个电容器,在几毫秒到几秒的持续时间内,产生大电流。放电结束后,超级电容器被安排用低功率的电源充电。典型的应用有玩具车等,玩具车的体积小、质量轻。而超级电容器最具有前途的是未来将会普及的混合电动汽车。目前电动汽车的储能部分是蓄电池,虽然普通电池的能量密度高,行驶
23、路程长,但是存在使用一次完毕后,再次充电所需时间长、没有办法进行大电流充电、使用寿命短等缺陷。超级电容器作为电动汽车的储能部分后,这些缺陷就会得到弥补26。由于超大容量电容器的寿命是化学电池的100 倍以上并且不用维护,所以在城市中推广使用的交通电动汽车,就是以超大容量电容器作为动力来源,既节约了综合营用成本,又大大降低了传统电动汽车以电池作为动力源的浪费27。1.3本论文选题的背景与意义随着社会主义现代化的提出,人们对科学研究越来越重视,国家也投入了大量的资金用于支持新旧动能转换,而新型储能材料是重要支柱,科学家也意识到了这个问题,并且开始对材料的研究方向由硅向碳转变。而超级电容器的发明为这
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- 导电 聚合物 复合材料 应用于 超级 电容器 研究进展
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