研究目的
通过固态转化过程将高导电性的PEDOT:PSS引入多孔HKUST-1中,以解决MOFs导电性差的问题,从而提升其用于超级电容器的电化学性能。
研究成果
PEDOT:PSS@HKUST-1复合薄膜具有高导电性和多孔性,显著提升了HKUST-1在超级电容器中的电化学性能。PPH-2薄膜中HKUST-1的比电容达到原始HKUST-1的300倍。
研究不足
该方法要求客体分子的尺寸适中,能够通过主体金属有机框架(MOFs)孔径的小入口进行传输。导电聚合物的长链结构和大构象尺寸可能会阻碍其进入MOFs的空腔。
1:实验设计与方法选择:
采用固相转化法将PEDOT:PSS引入HKUST-1。
2:样品选择与数据来源:
制备PEDOT:PSS/CHN复合纤维分散液并转化为PPH薄膜。
3:实验设备与材料清单:
PEDOT:PSS、氢氧化铜纳米线(CHNs)、H3BTC溶液、多孔聚碳酸酯(PC)膜。
4:实验步骤与操作流程:
将PEDOT:PSS/CHN薄膜浸入H3BTC溶液形成PPH薄膜。
5:数据分析方法:
采用双探针电流-电压法测量电导率,通过循环伏安法和恒流充放电测试评估电化学性能。
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获取完整内容-
PEDOT:PSS
Provides high conductivity and works as a binder in the composite thin film.
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HKUST-1
Provides high porosity and serves as the host material for the composite thin film.
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copper hydroxide nanostrands
CHNs
Used in the preparation of PEDOT:PSS/CHN composite fiber dispersion.
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H3BTC solution
Used to convert PEDOT:PSS/CHN thin film into PPH thin film.
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porous polycarbonate membrane
PC membrane
Used for filtering PEDOT:PSS/CHN composite fibers to obtain a thin film.
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