logo
    Oxygen-vacancy V2O5 ultrathin nanosheets adorned with PEDOT films as anodes for high-energy-density asymmetric supercapacitors
    0
    Citation
    59
    Reference
    10
    Related Paper
    Abstract:
    Oxygen-vacancy PEDOT/V 2 O 5 nanosheets are obtained by the oxidative polymerization of EDOT on V 2 O 5 without other oxidants. The energy density of supercapacitors composed of PEDOT/V 2 O 5 and activated carbon reaches 65 W h kg −1 .
    Keywords:
    Energy density
    Hybrid supercapacitor is a new energy storage component between a supercapacitor and chemical power source,which simultaneously possesses high power density of supercapacitor and high energy density of chemical power sources.In this paper,the working principle,advantages and research progresses of the supercapacitor were summarized,and especially the applications of the lithium ion battery materials in hybrid supercapacitors were reviewed.The practice application fields were concluded and the matters needing attention in use and development directions were pointed out.
    Energy density
    Power density
    Citations (0)
    در این پژوهش، اهمیت افزایش رسانایی پلی­(4،3-اتیلن­دی‌اکسی‌تیوفن):پلی(استایرن­سولفونیک­اسید) با افزودنی نانوذره­ و مایع یونی به محلول‌های آبی PEDOT:PSS تهیه شده در آزمایشگاه موردبررسی قرارگرفته است. پلیمر PEDOT:PSS تهیه شده، دارای رسانایی و شفافیت مناسبی می­ باشد. برای دستیابی به این هدف، نانوذرات نقره به‌عنوان دوپه­ کننده افزوده شد و آزمون­ های رسانایی پلیمر دارای این نانوذره ها بررسی شد.در این مطالعه به­ طور همزمان از مایع یونی 2-متیل ایمیدازولیوم به­ عنوان دوپه کننده ثانویه استفاده شد. مکانیسم افزایش رسانایی با بررسی تغییرهای نوری و الکتریکی پلیمر نهایی موردمطالعه قرار گرفت. کم‌ترین مقاومت (Ω 488) و بیش ­ترین رسانایی با افزایش 5 درصد وزنی 2-متیل ایمیدازولیوم کلرید به محلول PEDOT:PSS تهیه شده به­ دست آمد. به نظر می‌رسد افزایش­ های رسانایی دیده شده در محلول­ های دوپه شده به طور عمده به خاطر تأثیرهای مایع یونی و نانو ذرات بر تغییر کنفورماسیونی زنجیره‌های PEDOT می‌باشد، که این پدیده ضمن تأثیر بر برهم­کنش بین زنجیره‌های کاتیونی PEDOT و زنجیره‌های آنیونی PSS بر فرایند انتقال بین زنجیره­ای از نوع هوپینگ نیز مؤثر است. این موضوع موجب ایجاد یک گذرگاه رسانایی در PEDOT:PSS شده و باعث افزایش در رسانایی می­ شود. این تغییرهای الکتریکی می‌تواند پلیمر را در کاربردهایی مانند دیودهای نورافشان آلی و سلول­های خورشیدی مورد توجه قرار دهد
    Citations (0)
    Electrochemical -capacitors(supercapacitors)have received considerable attention as new energy storage systems because of th eir excellent properties,such as hi gher power density compared with rechargeable batteries,higher energy density compared with conventional capacitors,large capa -city,broad operating temperature r ange and long cycle life.The purpose of this review is to survey the fundamental principles,charac teristics,and applications of supercapacitors,especially the recent progress of researches on supercapacitors using metal oxides as electro de materials.
    Energy density
    Power density
    Citations (2)
    최근 사용자의 주변 환경정보 및 건강상태 진단을 위한 고분자 기반 웨어러블 암모니아 가스 센서에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히 PEDOT:PSS는 고분자 암모니아 감지막 중 대표적인 물질로서 전기전도도가 우수하고, 빠른 반응속도의 장점을 가지고 있다. 그러나 PEDOT:PSS는 성막과정에서 PSS 사슬 입자들이 표면에 형성되어 암모니아 감응성을 저하시키는 문제점을 가지고 있다. 본 연구에서는 암모니아 가스 감응성 향상을 위하여 PEDOT:PSS 감지막에 용매 열처리를 실시하였다. 실험결과 PEDOT:PSS 표면의 습윤성, 표면거칠기가 감소하였으며 PEDOT/PSS 비율이 증가 되었다. 특히, 암모니아 가스센서 감응성이 상당히 개선되었다. 이는 용매열처리에 의하여 PEDOT:PSS 표면에 형성되어 있던 PSS 사슬입자들이 제거되면서 암모니아 가스와 반응할 수 있는 PEDOT의 구조적인 재배열이 이루어져 암모니아 반응 활성점의 증대에 기인한 것으로 사료된다. 결론적으로 용매 열처리는 PEDOT:PSS 감응성 향상에 매우 효과적이며 생체정보 및 환경 모니터링에 활용되는 웨어러블 기기의 새로운 응용을 가능하게 할것으로 기대된다.
    Citations (0)
    This chapter contains sections titled: Introduction Chemical Structure of PEDOT:PSS Optical and Electrical Characteristics of PEDOT:PSS Electronic Characteristics of PEDOT:PSS Highly Conductive PEDOT:PSS Thin Films Hole-Transporting Materials: PEDOT:PSS Thin Films Directions for Future Development Conclusion
    Citations (4)
    This thesis aims to increase energy storage performance of supercapacitor devices by improving the energy density of supercapacitors without significantly compromising power density. Different strategies were used in this research, including using battery materials in place of electrodes, increasing the potential window of the supercapacitor, and employing soluble dual-redox additives. These strategies led to the discovery of several high power and high energy density energy-storage technology applications that have the promising potential to be commercialized.
    Energy density
    Power density