隨著便攜式和可穿戴電子設(shè)備的快速發(fā)展,柔性能量存儲設(shè)備已引起越來越多的關(guān)注。除了電極材料之外,柔性電解質(zhì)的發(fā)展是獲得柔性器件的關(guān)鍵因素。其中,水凝膠電解質(zhì)通過賦予其類似液體的離子傳輸和類似固體的機械彈性,刺激了柔性儲能裝置的發(fā)展。但是,大多數(shù)用水凝膠組裝的超級電容器的可工作溫度范圍很小。大家一定都有自己的電子設(shè)備在冬天無法工作的經(jīng)歷,而且電子設(shè)備也會常常因為發(fā)燙而罷工。這些水凝膠中的大量水在低溫下會結(jié)冰,在高溫下會變得易揮發(fā),這兩種情況都會導(dǎo)致設(shè)備發(fā)生故障。因此,開發(fā)出高性能的,抗凍、抗干燥的水凝膠電解質(zhì)應(yīng)用于柔性超級電容器,并改善其針對機械變形和惡劣氣候條件的長期穩(wěn)定性具有重要意義。

中南大學(xué)李娟教授和孫曉毅副教授等人基于有機水凝膠電解質(zhì)(OHE)和活性炭電極材料組裝了柔性超級電容器(OHEC)。OHE由浸泡在4 m LiCl /乙二醇(EG)中的PAMPS / PAAm雙網(wǎng)絡(luò)水凝膠組成,并具有良好的電導(dǎo)率。OHEC表現(xiàn)出廣泛的溫度適應(yīng)性(-20~80°C)和非凡的抗機械損傷能力。OHEC避免了在低溫下的極化,并且在-20°C下存儲30天后仍保持77.8%的電容保持率。OHEC出色的抗干燥性能和改善的界面相容性使其在高溫環(huán)境下具有良好的耐久性。該研究以題為“Flexible Supercapacitor Based on Organohydrogel Electrolyte with Long-Term Anti-Freezing and Anti-Drying Property”的論文發(fā)表在《Advanced Functional Materials》上。

電子設(shè)備怕凍又怕燙怎么辦?中南大學(xué)《AFM》:長期抗凍抗干的柔性超級電容器!

【研究內(nèi)容】

該研究構(gòu)建了基于PAMPS / PAAm的OHE柔性超級電容器,合成過程如圖1所示。首先,作者通過兩步自由基聚合獲得雙網(wǎng)絡(luò)水凝膠(PAMPS / PAAm)。其次,將PAMPS / PAAm水凝膠浸入含有LiCl的EG溶液中幾天,直到電解質(zhì)溶液完全滲透到水凝膠中。最后,將獲得的有機水凝膠用作電解質(zhì),并在兩面涂有商用活性炭,以制成柔性“三明治”超級電容器。所獲得的OHEC在-20至80°C的范圍內(nèi)穩(wěn)定工作,比報道的基于水凝膠或有機水凝膠電解質(zhì)的超級電容器的范圍更廣。OHEC在-20°C下放置30天后的電容保留率為77.8%,在80°C 10000次循環(huán)后為91.3%。此外,OHEC還顯示出卓越的靈活性,在以不同角度粉碎或彎曲100千克后,其比電容幾乎保持不變。這項工作為OHE在電子皮膚、南極科學(xué)研究、消防等領(lǐng)域的儲能設(shè)備中的應(yīng)用鋪平了道路。

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圖1?OHEC的制備示意圖

【零下20℃不怕凍!】

如圖2a所示,即使在-20°C下經(jīng)過10000次循環(huán)后,OHEC仍保留97.9%的初始電容。CV曲線(圖2c)表明,低溫儲存3天后,HEC中發(fā)生了嚴(yán)重的極化,而OHEC則保持了幾乎矩形的形狀。盡管OHEC的離子電導(dǎo)率較低,但是OHE可以消除在-20°C時的電化學(xué)極化,并為柔性儲能設(shè)備提供了寬廣的溫度范圍。為了研究低溫下的長期性能,將OHEC和HEC儲存在-20°C,并隨時間記錄其比電容。結(jié)果顯示(圖2d),HEC的比電容在2小時內(nèi)迅速下降,僅剩電容的18.9%。相反,OHEC的比電容在低溫下長期穩(wěn)定,在1 A/g的電流密度下保持30天的電容保持率為77.8%。在-20°C下儲存30天后,OHEC的質(zhì)量能密度為5.83 Wh·kg-1,功率密度為999.4 W·kg-1,這表明OHEC在低溫下具有很大的實際應(yīng)用潛力。

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圖2?OHEC在?20°C時的電化學(xué)性能

【接近100℃不怕燙!】

與HEC相比,OHEC在高溫下具有顯著的抗干燥性能,顯示出在實際應(yīng)用中的潛力。如圖3a,b所示,兩個超級電容器在80°C時表現(xiàn)出明顯的電容穩(wěn)定性。HEC在80°C下放置2 h后完全失效,無法正常充電或放電。相比之下,OHEC在80°C下可長時間正常工作。一方面,溫度升高加速了離子遷移速率。另一方面,溫度升高還導(dǎo)致未密封裝置中的水揮發(fā)和電解質(zhì)的粘度增加。粘度增加會阻礙離子遷移,并且器件的電容會逐漸減小并達(dá)到平衡狀態(tài)。由于EG在197.3°C下的高沸點,OHE中剩余的電解質(zhì)在80°C下很難蒸發(fā)。因此,OHEC的比電容在80°C下放置24 h后變得穩(wěn)定。OHEC在56 h后在80°C下的電容保持率為77.3%(圖3a)。OHEC在80°C下經(jīng)過10 000次循環(huán)后顯示出顯著的循環(huán)穩(wěn)定性,保留率為91.3%,遠(yuǎn)優(yōu)于HEC(圖3b)。

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圖3?OHEC在80°C時的電化學(xué)性能

總結(jié):作者將對稱的全固態(tài)超級電容器(OHEC)與包含有機電解質(zhì)溶液(4 m LiCl / EG)的雙網(wǎng)PAMPS / PAAm的OHE組裝在一起。OHEC在較大的變形行為下實現(xiàn)了機械韌性,并在較寬的工作溫度范圍(-20~80°C)下具有長期的電容保持能力。OHE有效地拓寬了電壓范圍,并避免了低溫下的電化學(xué)極化。同時,OHE使超級電容器具有更好的界面相容性,并防止溶劑在高溫下蒸發(fā),從而保護器件免受熱損害。該研究對具有廣泛溫度適應(yīng)性和機械柔韌性的OHE的研究將進(jìn)一步觸發(fā)柔性儲能設(shè)備的其他應(yīng)用。

 

原文鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202007291

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