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          南京郵電大學:用于高性能超級電容器的多孔有機聚合物

          來源:顆粒在線 2636 2022-04-01

          顆粒在線訊:為了解決全球變暖問題和化石能源短缺,迫切需要環(huán)保和可持續(xù)的可再生能源技術。與能量轉(zhuǎn)換相比,能量儲存方面的研究相對滯后,仍有待進一步探索。通過在電極表面存儲電化學過程的能量,超級電容器(SCs)彌合了靜電雙層電容器和電池之間的性能差距。有機電極材料因其特殊的功率密度、良好的循環(huán)效率和優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性而受到廣泛關注。多孔有機聚合物(POPs)作為SCs中有吸引力的電極材料引起了人們廣泛的關注。

          近日,南京郵電大學賴文勇教授從合成策略和持久性有機污染物的結(jié)構(gòu)-性能關系的角度綜述了POPs作為SCs的有效電極材料的最新進展和設計原則。最后,對POPs在SCs中的應用前景進行了展望。

          本文要點:

          1)根據(jù)儲能機制,SCs可分為兩類,即EDLCs和準電容器。對于EDLCs,其儲能特性強烈依賴于電極和電解質(zhì)之間界面上的靜電荷吸附,這涉及一個物理過程。根據(jù)最近的研究,孔徑、孔連通性、比表面積、潤濕性和納米結(jié)構(gòu)對EDLCs的性能有關鍵影響。隨著EDLC和贗電容器的結(jié)合,開發(fā)混合SC,例如具有EDLC電極和贗電容電極的混合SC裝置以及具有大表面積和贗電容的混合電極材料,已經(jīng)成為同時實現(xiàn)高功率密度和能量密度的有效途徑。

          2)COFs是通過可逆反應制備的結(jié)晶POPs,具有周期性的有機構(gòu)筑塊順序??赡娣磻挥脕硗ㄟ^“誤差修正”來提供具有長程有序的熱力學穩(wěn)定網(wǎng)絡。COFs其孔隙率高、孔道可調(diào)、孔道可調(diào)、結(jié)構(gòu)清晰、骨架結(jié)構(gòu)多樣等特點,在氣體分離與儲存、光電器件、能量轉(zhuǎn)換、儲能、多相催化等領域得到了廣泛的應用。精準的化學結(jié)構(gòu)、可調(diào)的孔大小和孔幾何結(jié)構(gòu)使COFs成為極具吸引力的電化學應用材料。人們已經(jīng)采用了許多策略來提高它們的電化學性質(zhì)。例如,通過選擇合適的連接基序和構(gòu)建單元,可以構(gòu)建穩(wěn)定的氧化還原COF,并制備出具有高效傳質(zhì)和高導電性的COF雜化材料。

          3)非晶POPs一般包括HCPs、PIMs、CMPs和多孔芳烴骨架(PAFs)。與晶態(tài)COF相比,非晶POPs可以在溫和的條件下通過廣泛的化學反應制備出來。對于非晶態(tài)POPs,線性聚合物的化學反應可用于非晶態(tài)POPs的形成。因此,人們制備了大量不同化學含量、形貌和孔結(jié)構(gòu)的非晶POPs,為探索影響SC性能的因素提供了一個有吸引力的平臺。

          4)可充電電池作為一種可以直接儲存電能的電池,目前已經(jīng)得到了越來越多的關注。近年來,人們對基于POP的可充電電池電極和電解液進行了廣泛的研究。一方面,基于剛性共價網(wǎng)絡的POPs具有良好的穩(wěn)定性和便于電解液離子傳輸?shù)拈_孔,是很有吸引力的可充電電池電極材料。另一方面,功能性POPs表現(xiàn)出較高的離子導電性(Li+和Na+),顯示出其作為電池固態(tài)電解液材料的巨大潛力。由于其多孔結(jié)構(gòu),POP已被用作鋰離子電池(LIB)的正極材料和固體電解質(zhì),以及鈉離子電池(SIB)和鉀離子電池(KIBs)的負極材料。

          用于高性能超級電容器的多孔有機聚合物

          文章鏈接:

          Xu Liu, et al, Porous organic polymers for high-performance supercapacitors, Chem. Soc. Rev., 2022

          DOI: 10.1039/d2cs00065b

          https://doi.org/10.1039/d2cs00065b

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