聚苯胺包覆納米碳纖維(PANI/CNFs)復合材料
西安齊岳生物是國內的納米材料;聚合物;PEG;多肽;蛋白;樹枝狀化合物供應商;;提供檢測圖譜。供應:手性聚芴螺旋納米纖維
手性(螺旋)基質與鈷鐵氧體復合物
螺旋取代聚炔手性熒光納米粒子
手性螺旋聚炔/氧化石墨烯異形納米粒子
光學活性螺旋鏈聚異腈
含螺旋聚異腈嵌段共聚物
基于螺旋聚苯異腈共軛聚合物
螺旋狀介孔碳質納米管材料
產品描述:
電容器是一種充放電速度快、功率密度高、使用壽命長、環境友好的儲能器件。電極材料是影響電容性能的關鍵因素,聚苯胺包覆納米碳纖維(PANI/CNFs)復合材料協同了納米碳纖維提供的雙電層電容與聚苯胺(PANI)提供的電化學電容的特點,可制備出電容器。通過原位聚合方法制備出聚苯胺包覆電紡納米碳纖維復合材料,利用掃描電鏡(SEM)、X射線衍射(XRD)、紅外光譜(FT-IR)、拉曼光譜(Raman)表征了材料結構;利用電化學工作站通過循環伏安(CV)、恒流充放電(CD)、交流阻抗(EIS)研究了復合材料電容性能。 以聚丙烯腈(PAN)為前驅體,通過靜電紡絲制備納米碳纖維。實驗主要對PAN濃度與碳化保護氣體的影響進行研究,SEM觀察表明PAN濃度為3wt%時,制備的納米碳纖維連續且均勻,平均直徑小于50nm,而當保護氣體為NH3時,碳纖維表面有刻蝕,表面光滑度降低。 聚苯胺原位聚合反應中采用兩種氧化劑,分別是過銨(APS)和三氯化鐵。采用過銨作氧化劑原位聚合時,主要研究了苯胺濃度、聚合時間和聚合溫度對聚合反應的影響,并測試了電容性能,結果表明在苯胺濃度0.03M、聚合時間6h、聚合溫度20℃時,電容性能好。在充放電電流密度為2A/g時,比電容515F/g,能量密度為57Wh/kg。使用低氧化還原電位的三氯化鐵作氧化劑時,研究了聚合時間對聚苯胺包覆層厚度的影響以及電容性能對包覆層厚度的依賴關系。結果表明當聚合反應時間從15h增加到42h時包覆層厚度從5.7nm增加到17.9nm,此時包覆層表面平坦,隨包覆層厚度的增加比電容先增加后下降,在13.9nm時比電容大,378F/g。繼續增加聚合反應時間包覆層表面變得粗糙,但比電容反而有所。為了導電性將單壁碳納米管與PANI/CNFs納米纖維進一步復合,測試表明電容性能得到,電極材料內阻減小到12Ω,在電流密度為2A/g時,比電容到564F/g,能量密度到64Wh/kg。 將PANI/CNFs納米纖維熱處理碳化制備了新的納米碳纖維,測試了其電容性能。測試表明其比電容為205F/g,工作電壓為3V,能量密度為63.3Wh/kg,與PANI/CNFs納米纖維及PAN轉換的碳纖維相比工作電壓及能量密度都有。
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溫馨提示:用于科研哦!(zhn2020.02月)