李會華 葛 優 朱紅麗 馮曉苗*, 劉玉革
(1有機電子與信息顯示國家重點實驗室培育基地,江蘇省生物傳感材料與技術重點實驗室,信息材料與納米技術研究院;江蘇先進生物與化學制造協同創新中心;南京郵電大學,南京 210023)
(2嶺南師范學院化學化工學院,湛江 524000)
逐漸增加的環境問題和即將消耗殆盡的化石燃料激發了對可替代電化學儲能和轉換系統的研究,主要包括電池,燃料電池和超級電容器[1-2]。其中,超級電容器(SCs)由于其獨特的大功率性能,適當的能量密度和較長的壽命而引起了極大的關注,其彌合了電池與常規電解質電容器之間的差距[3]。超級電容器由于具有高的靈活性和可折疊性,引起了相當大的關注,而且已廣泛應用于數碼相機、手機和混合動力電動汽車領域[4]。目前,對柔性和便攜式可穿戴電子設備的需求正在推動柔性能量轉換裝置和輕量電源的發展[5-6]。作為一種新興的儲能裝置,柔性固態超級電容器具有靈活性高、安全性好、體積小、功率密度高等諸多優點,在柔性和可穿戴電子領域具有很大的應用前景[7]。
導電聚合物由于具有易于溶液處理、成本低、電化學穩定性好、氧化還原狀態之間的可逆性高以及導電性好等顯著的特性,已成為超級電容器的最有吸引力的候選材料[8-9]。在導電聚合物中,PEDOT由于導電性高和電化學穩定性好,已成為最有前景的贗電容電極材料[10-11]。盡管與其他導電聚合物如聚苯胺(750 F·g-1)和聚吡咯(620 F·g-1)相比,其比電容(理論電容為210 F·g-1)較低,但通過一些方法可以對其進行優化。……