圖1. 器件結構示意圖及I-V性能
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二.原位氣相沉積聚合:提升PEDOT可拉伸超級電容器性能的新思路
?? 可拉伸電子設備由于在便攜性、可穿戴性方面的獨特優(yōu)勢,是近年來柔性電極技術領域里興起的研究熱點。隨著各類可拉伸功能器件的發(fā)展,開發(fā)具有高穩(wěn)定性、高能量密度與功率密度的可拉伸電源變得愈發(fā)迫切。超級電容器具有功率密度高、充放電快速、循環(huán)穩(wěn)定性高等優(yōu)點,因而受到學界的廣泛關注。PEDOT由于其良好的導電性、電化學活性與機械穩(wěn)定性成為超級電容器的一種理想電極材料,但受限于聚合及負載方法,基于PEDOT作為活性電極材料的可拉伸超級電容器性能仍有待進一步提升。針對高性能可拉伸PEDOT超級電容器的開發(fā),PEDOT負載方式的改進是重中之重。由于可拉伸電極表面往往具有非常復雜的三維結構,并存在較多微觀起伏與孔隙,傳統(tǒng)的PEDOT負載方法很難完全覆蓋電極表面,存在孔隙滲透率低等缺點,難以制備出厚度較為均勻且覆蓋完全的PEDOT薄膜。
??? 近期,北京大學鄒德春教授課題組采用新型的原位氣相沉積聚合方法,通過對可拉伸織物進行PEDOT修飾,構建出可拉伸、性能穩(wěn)定的超級電容器,并表現(xiàn)出較高的面積比電容(0.64 F/cm2)與體積比電容(5.12 F/cm3)。在拉伸程度100%或充放電循環(huán)50000次后,電容值基本沒有衰減,表現(xiàn)出了良好的機械穩(wěn)定性及電化學穩(wěn)定性。與浸漬PEDOT:PSS分散液、氧化偶聯(lián)聚合等傳統(tǒng)PEDOT負載方式相比,該種新型的原位聚合方法將單體氣化后沉積在基底表面,經(jīng)加熱后原位聚合生成PEDOT薄膜。由于采用氣相沉積的方式,單體可以充分滲透進入基底表面的孔隙結構,不會存在溶液浸漬過程中孔隙滲透率不足的缺點;此外,聚合過程前無需對電極基底進行任何前處理工作,也無需負載FeCl3等氧化偶聯(lián)劑,有助于減少PEDOT薄膜中的雜質殘留,并有利于未來的大規(guī)模的工業(yè)級電極制備。此外,此種新型聚合方法還表現(xiàn)出了較高的基底普適性,在其他織物基底材料表面同樣制備出高質量的PEDOT薄膜,因此可直接在不同織物基底上構筑可穿戴電極,在可穿戴器件方面尤其具有優(yōu)勢。這是首次采用原位氣相沉積聚合的方式構筑PEDOT可拉伸超級電容器,為PEDOT可拉伸超級電容器性能的提升提供了新思路,未來還有很大潛力有待挖掘。相關論文在線發(fā)表在Advanced Materials Technologies (DOI: 10.1002/admt.201600009)上。
??? 北京大學化學學院博士研究生于瀟為該部分工作的第一作者。該工作得到了國家自然科學基金、科技部、教育部的資助。
??? 原文鏈接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.201600009/full
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圖2. 器件結構及其I-V性能
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