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摘要:一种多褶皱机械性增强的自修复超级电容器的制备方法,属于超级电容器领域。本发明利用预拉伸策略以及碳纳米管对于液态金属良好的相容性,构建多褶皱机械增强的LM‑CNT‑PEDOT:PSS薄膜。构建的LM‑CNT‑PEDOT:PSS薄膜超级电容器具有优异的机械性能,并在温度刺激下显示出良好的自愈合性能。根据不同的能量和电压要求,可以通过液态金属的愈合特性对其进行合理的串、并联集成,增大了输出功率和输出电压,扩大了下一代微电子器件的应用范围。同时LM‑CNT‑PEDOT:PSS薄膜在不同应变下显示出优异的传感信号,可与无线充电集成,方便监测手指和手臂弯曲、皱眉等生理信号,该发明为制备具有多褶皱机械增强的自修复超级电容器提供了一种新方法,实现了自愈合超级电容器在可穿戴和传感等方面的功能集成。
主权项:1.一种多褶皱机械性增强的自修复超级电容器的制备方法,所述方法包括以下步骤:1将碳纳米管粉末CNT分散于预配置溶剂中,搅拌30~60分钟,得到悬浊液。2将步骤1中所得悬浊液转移至油浴中反应,冷却至室温,稀释,离心,得到沉淀,再分散透析处理后得到羧基化碳纳米管溶液。3将PEDOT:PSS与步骤2所得的羧基化碳纳米管溶液混合搅拌超声30~90分钟,得到CNT-PEDOT:PSS复合分散液,将所述的溶液进行真空抽滤,得到CNT-PEDOT:PSS复合物薄膜。4将步骤3中所得复合物薄膜转移到预拉伸后的丁腈衬底上,将液态金属LM涂覆在复合薄膜表面,释放拉伸应力后,得到褶皱LM-CNT-PEDOT:PSS复合薄膜。5将聚乙烯醇PVA和磷酸H3PO4溶液溶于去离子水中,在油浴中进行搅拌,得到H3PO4-PVA凝胶电解质。6在氩气气氛下,利用激光切割技术将步骤4所述的褶皱LM-CNT-PEDOT:PSS薄膜加工成叉指状微电极,然后,在叉指状微电极中滴加步骤5中所述的H3PO4-PVA凝胶电解质,利用热塑膜将所述的叉指状微电极进行封装。所述步骤1、2和步骤5之间没有时间顺序的限制。
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百度查询: 青岛科技大学 一种多褶皱机械性增强的自修复超级电容器的制备方法
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