一种基于质子导电的抗冻有机水凝胶的超级电容器制造技术

技术编号:38278684 阅读:41 留言:0更新日期:2023-07-27 10:28
本发明专利技术属于新能源领域,涉及一种基于质子导电的抗冻有机水凝胶的超级电容器,包括AC电极和PolyAH

【技术实现步骤摘要】
一种基于质子导电的抗冻有机水凝胶的超级电容器


[0001]本专利技术属于新能源领域,涉及一种超级电容器,具体涉及一种基于单质子导电的抗冻有机水凝胶的超级电容器。

技术介绍

[0002]随着社会的快速发展,全球对新技术和新能源的需求迅速增加,这也促使新材料和储能器件的出现。小型化、便携化的柔性可穿戴电子设备带来了爆炸式的发展。其中,作为电子储能器件,柔性超级电容器(SC)因其重量轻、功率密度高、快速充放电能力和机械柔性等优点而备受关注。
[0003]CN202011536134.7公开了一种一体化制备PPy

CoCu

PAA/PEG柔性电容器的方法,本专利技术首先制备化学交联的PAA/PEG水凝胶电解质,接着一体化制备PPy

CoCu

PAA/PEG超级电容器;本专利技术PAA/PEG凝胶电解质具有独特的三维网络结构、出色的机械性能和高离子电导率,有利于设备的柔性和电容性。201810126550.6将有机化合物聚合形成的刚性的导电材料与水溶性高分子的柔性高分子链进行物理交联,形成具有三维网状的高分子结构,从而得到具有较高电导率和较优机械性能的导电聚吡咯水凝胶电极材料。将本专利技术制备得到的导电聚吡咯水凝胶电极材料用于制备超级电容器的电极。
[0004]水凝胶因其固有的导电性、良好的机械性能和生物相容性的优势,被广泛的认为是柔性(SC)的理想材料,但是传统的水凝胶电解质所富含的大量水分会在低于0℃以下不可避免的冻结。导致电解质的离子电导率和机械柔韧性显着减弱甚至丧失。这严重限制了SC在低温下的应用。
[0005]人们尝试了大量方法去解决水凝胶在低温下的冻结的问题,但是,极强的可塑性、高离子电导率、优异低温性能的水凝胶电解质和高比电容、防冻性和抗干性好的超级电容器的研究仍然是一个难题。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的,是针对现有技术的不足,提供一种基于单质子导电的抗冻有机水凝胶的超级电容器及其制备方法。
[0007]本专利技术通过下列技术方案实现的:
[0008]一种有机水凝胶电解质基超级电容器,包括AC电极和PolyAH

E水凝胶,两片AC电极分别覆盖于PolyAH

E水凝胶电解质两侧。
[0009]所制备的电容器总厚度约为0.9mm,其中电解质的厚度约为0.3mm。
[0010]polyA3H1‑
E
50
基SC的电阻从60℃时的5.08Ω只增加到

40℃时的22.13Ω。
[0011]polyA3H1‑
E
50
基SC,在25℃,50mA g
‑1时的质量比电容为115.8F g
‑1,1A g
‑1时保留71.5%至82.8F g
‑1。60℃时,质量比电容在50mA g
‑1时为130F g
‑1(是25℃时的112.3%),1A g
‑1时保留75.7%至98.4F g
‑1。当温度为

40℃时,质量比电容在50mA g
‑1时为79F g
‑1(是25℃时的68.2%),1A g
‑1时保留58.7%至46.4F g
‑1。基于polyA3H1‑
E
50
电解质的SC在

40℃至
60℃的广泛的温度范围内都具有良好的电化学性能。
[0012]优选的,所述AC电极的采用下列方法制备:
[0013]1)将AC、导电碳黑和PVDF研磨,并加入NMP形成均匀的分散体。AC、导电碳黑和PVDF的质量比为8:1:1;
[0014]2)将分散体均匀地涂抹在碳布上,并在160~200℃的真空炉中放置18~30小时,以获得AC电极。每个电极上活性物质的质量为1~3mg。
[0015]优选的,步骤1)中,加入适量的NMP,能使前三者形成一定粘稠度的悬浮液即可。
[0016]所述PolyAH

E水凝胶为,丙烯酰胺(AM)和阴离子单体2

丙烯酰氨基
‑2‑
甲基
‑1‑
丙烷磺酸(AMPS)在乙二醇(EG)和水的混合溶液中无规共聚得到。其中AM和AMPS单体的摩尔比为(6:1)~(1:6),乙二醇(EG)和水的混合溶液中乙二醇的体积浓度为0%~70%。
[0017]更优选的,EG体积比为0时,polyAH水凝胶电解质的离子电导率为82.89~230.09mS cm
‑1。优选的,polyAH水凝胶电解质的离子电导率为137.81~211.94mS cm
‑1。polyAH水凝胶电解质的应力为48.9~11.3kPa,应变为376.36%~480.02%。
[0018]EG体积比为30%~70%时,polyAH水凝胶电解质的应力为37.3~11.7kPa,应变为728.92%~1772.72%;polyAH水凝胶电解质的离子电导率为0.55~1.28mS cm
‑1。
[0019]经过8天后,乙二醇含量为30%~70%的polyAH电解质的保水能力50%~90%。
[0020]优选的,所述PolyAH

E水凝胶,采用下列方法制备:
[0021]一种PolyAH

E水凝胶的制备方法,包括下列步骤:
[0022]S1,将AM和AMPS单体溶解于乙二醇水溶液中,AM和AMPS单体的摩尔比为(6:1)
[0023]~(1:6),乙二醇(EG)和水的混合溶液中乙二醇的体积浓度为0%~70%。单体和混合溶液的比例为1:2~1:4。
[0024]AM和AMPS单体分别溶解再混合或者将AM和AMPS单体先混合再放入溶剂中,两种方式对结果不会产生影响,因为两种单体均为亲水性单体,均不会影响另外一种单体的溶解度,并且在这一步中没有加入引发剂,不会提前反应。优选的,乙二醇(EG)和水的混合溶液中乙二醇的体积浓度为10%~70%;更优选的,乙二醇(EG)和水的混合溶液中乙二醇的体积浓度为30%~70%。
[0025]S2,将S1得到的溶液置于冰浴中搅拌0.5~1.5h,至单体全部溶解,
[0026]S3,向S2得到的溶液中加入引发剂,在冰浴中搅拌20~40分钟,并超声震荡5~15min以去除气泡,得到前驱体溶液。优选的,所述引发剂为APS,引发剂的加入量为单体质量的0.5~1.5wt%;更优选的,引发剂的加入量为单体质量的1wt%。
[0027]S4,将前驱体溶液注入模具中,密封置于30~50℃环境中聚合8~16h。聚合得到的水凝胶简记为polyAxHy

Ez,其中x,y分别为AM和AMPS的摩尔比例,z为EG的体积浓度。
[0028]电解质的冰点低于

21.本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种有机水凝胶电解质基超级电容器,包括AC电极和PolyAH

E水凝胶,两片AC电极分别覆盖于PolyAH

E水凝胶电解质两侧;所述的电容器总厚度约为0.9mm,其中电解质的厚度约为0.3mm。2.如权利要求1所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,polyA3H1‑
E
50
基SC的电阻从60℃时的5.08Ω只增加到

40℃时的22.13Ω;polyA3H1‑
E
50
基SC,在25℃,50mA g
‑1时的质量比电容为115.8F g
‑1,1Ag
‑1时保留71.5%至82.8F g
‑1(图3.16a,b)。60℃时,质量比电容在50mAg
‑1时为130F g
‑1(是25℃时的112.3%),1Ag
‑1时保留75.7%至98.4F g
‑1。当温度为

40℃时,质量比电容在50mAg
‑1时为79F g
‑1(是25℃时的68.2%),1Ag
‑1时保留58.7%至46.4F g
‑1。基于polyA3H1‑
E
50
电解质的SC在

40℃至60℃的广泛的温度范围内都具有良好的电化学性能。3.如权利要求1所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,所述AC电极的采用下列方法制备:1)将AC、导电碳黑和PVDF研磨,并加入NMP形成均匀的分散体。AC、导电碳黑和PVDF的质量比为8:1:1;2)将分散体均匀地涂抹在碳布上,并在160~200℃的真空炉中放置18~30小时,以获得AC电极。每个电极上活性物质的质量为1~3mg。4.如权利要求1所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,所述PolyAH

E水凝胶为,丙烯酰胺(AM)和阴离子单体2

丙烯酰氨基
‑2‑
甲基
‑1‑
丙烷磺酸(AMPS)在乙二醇(EG)和水的混合溶液中无规共聚得到。其中AM和AMPS单体的摩尔比为(6:1)~(1:6),乙二醇(EG)和水的混合溶液中乙二醇的体积浓度为0%~70%。5.如权利要求4所述的有机水凝胶电解质基超级电容器,其特征在于,EG体积比为0时,polyAH水凝胶电解质的离子电导率为82.89~230.09mS cm
‑1;优选的,polyAH水凝胶电解质的离子电导率为137.81~...

【专利技术属性】
技术研发人员:班青刘利彬孙伟刚吕秉玺郭情情
申请(专利权)人:齐鲁工业大学
类型:发明
国别省市:

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