隨著能源需求日益增長,以及化石燃料減少,利用可再生能源發電,具有重要意義。而且,對于工業進步和人類福祉而言,能源存儲與能源生產同樣重要。超級電容器具有價格低、能量密度相對較高、比電容高、電容保留率高、可再生性等優點,是一種極具吸引力的電化學儲能系統。
(圖片來源:AZOM)
作為各種儲能技術中的電極材料,近年來有機材料備受關注。其中共軛聚合物(π-CPs)頗具吸引力,因其具有諸多優勢,如良好的電導率、成本效益、重量輕和環保性。據外媒報道,在英國皇家學會開放科學雜志(Royal Society Open Science.)上發表的一篇論文中,某研究團隊廣泛考察特殊類型的有機材料,即將π-CPs作為多功能儲能系統的電極材料,以促進電極材料快速發展和創新。
研究人員首先提供各種π-CPs的概覽,及其與能儲應用有關的基本固有特性。此外,該文著重介紹π-CPs的合成,以及各種合成技術的最新進展。化學氧化聚合是一種雙電子交換技術,需要使用氧化劑來氧化單體。電聚合是僅次于氧化聚合的最有利的合成方法。當施加外部電壓時,工作電極上會發生聚合反應。在大多數情況下,這些合成是在手套式操作箱內進行的。例如,在電聚合中使用ITO涂層載玻片或鍍金玻璃作為工作電極。
使用共軛聚合物的電池電極
因使用內燃機造成的環境問題日益嚴重,電化學儲能電池越來越受歡迎。低成本、高功率密度、輕量化、安全性高、長壽命、環保的電池,在電動汽車、便攜式電子產品、頻率調節等應用中的需求很高。
電活性有機化合物相對于無機化合物具有若干優點,如重量輕、安全性更高。而且,還可以生產具有必要結構和官能團的電活性有機化合物,從而產生更多的氧化還原活性位點,增加充放電過程中的電解質離子交換。
在多功能儲能系統中,π-CPs及其改性材料,以及與納米結構金屬氧化物和碳基材料構成的復合材料,已被廣泛用作電極材料。CPs是非常有價值的材料,也是超極電容器和金屬離子電池(MIBs)的潛在候選材料,因其具有靈活性、低成本、環境友好性、結構多樣性,以及易通過納米結構設計衍生化。π-CPs作為電極材料用于存儲器件的主要缺點包括容量低、穩定性差等。
此外,在非質子電解質中π-CPs電極擊穿,會導致電池和超級電容器在放電期間容量快速衰減。迄今為止,文獻中已經發表了各種克服這些障礙的解決方案。其中包括利用有機羰基化合物制備π-CPs鹽,利用導電材料制備π-CPs共價化合物,以及利用非共價技術制備具有納米結構碳/金屬氧化物的復合材料。
孤對電子似乎具有較高的電子遷移率,據發現π-CPs中含有包括雜原子(如氧、氮、硫等)在內的孤對電子,具有較高的電導率和氧化還原活性,能夠進一步提高儲能系統的能量和功率密度。
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