Hydrogel dẫn điện polypyrrole cấu trúc nano dùng làm điện cực siêu tụ điện mềm dẻo, hiệu năng cao

Journal of Materials Chemistry A - Tập 2 Số 17 - Trang 6086-6091
Ye Shi1,2,3,4, Lijia Pan5,6,7,8,9, Borui Liu1,2,3,4, Yaqun Wang10,11,6,8, Yi Cui12,13,9, Zhenan Bao5,13,9, Guihua Yu1,2,3,4
1Austin, USA
2Department of Mechanical Engineering
3Materials Science and Engineering Program, Department of Mechanical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, USA
4The University of Texas at Austin
5Department of Chemical Engineering, Stanford University, Stanford, USA
6National Laboratory of Microstructures
7School of Electronic Science and Engineering
8School of Electronic Science and Engineering, National Laboratory of Microstructures, Nanjing University,Nanjing,China
9Stanford, USA
10(Nanjing University)
11Nanjing, China
12Department of Materials Science and Engineering, Stanford University, Stanford, USA
13Stanford University

Tóm tắt

Một hydrogel dẫn điện trên cơ sở polypyrrole xốp với cấu trúc có thể điều chỉnh bằng phương pháp hóa học và đặc tính điện hóa đã được phát triển để ứng dụng cho các siêu tụ điện trạng thái rắn có tính linh hoạt cao.

Từ khóa

#nanostructured hydrogels #polypyrrole #flexible supercapacitors #conductive materials #electrochemical tunability

Tài liệu tham khảo

Gelinck, 2004, Nat. Mater., 3, 106, 10.1038/nmat1061

Yang, 2011, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 108, 13013, 10.1073/pnas.1102873108

Pushparaj, 2007, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 104, 13574, 10.1073/pnas.0706508104

Armand, 2008, Nature, 451, 652, 10.1038/451652a

Janoschka, 2012, Adv. Mater., 24, 6397, 10.1002/adma.201203119

Simon, 2008, Nat. Mater., 7, 845, 10.1038/nmat2297

Winter, 2004, Chem. Rev., 104, 4245, 10.1021/cr020730k

Chen, 2011, Nano Lett., 11, 5165, 10.1021/nl2023433

Hu, 2004, J. Electrochem. Soc., 151, A281, 10.1149/1.1639020

Yu, 2011, Nano Lett., 11, 2905, 10.1021/nl2013828

Yu, 2013, Chem. Commun., 49, 137, 10.1039/C2CC37117K

Zhou, 2011, Adv. Funct. Mater, 21, 2439, 10.1002/adfm.201100088

Wang, 2012, Adv. Energy Mater., 2, 1188, 10.1002/aenm.201200008

Miller, 2010, Science, 329, 1637, 10.1126/science.1194372

Pumera, 2011, Energy Environ. Sci., 4, 668, 10.1039/C0EE00295J

Zang, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 14843, 10.1021/jp8049558

Sharma, 2008, Electrochim. Acta, 53, 7690, 10.1016/j.electacta.2008.04.028

Yu, 2011, Nano Lett., 11, 4438, 10.1021/nl2026635

Ramya, 2013, Electrochim. Acta, 101, 109, 10.1016/j.electacta.2012.09.116

Pringle, 2007, Macromolecules, 40, 2702, 10.1021/ma062483i

Pan, 2014, Nat. Commun., 5, 3002, 10.1038/ncomms4002

Zhao, 2013, Energy Environ. Sci., 6, 2856, 10.1039/c3ee40997j

Liu, 2013, Nano Lett., 13, 3414, 10.1021/nl401880v

Konwer, 2010, Mater. Chem. Phys., 124, 738, 10.1016/j.matchemphys.2010.07.049

Lu, 2012, Nano Lett., 12, 5376, 10.1021/nl302761z

Meng, 2011, Adv. Mater., 23, 4098, 10.1002/adma.201101678