近日,材料科學領域傳來重大喜訊,加州大學洛杉磯分校(UCLA)的化學家們成功研發出一種新型導電塑料,能夠大幅提升超級電容器的性能。
聚(3,4 - 乙烯二氧噻吩)(PEDOT)本就是應用廣泛的導電塑料,但商業化的PEDOT材料因導電性和表面積受限,在能源存儲領域潛力未得到充分發揮。
UCLA的研究團隊另辟蹊徑,通過獨特的氣相生長工藝,制備出垂直排列的PEDOT納米纖維。他們先在石墨片上滴加含有氧化石墨烯納米片和三氯化鐵的液體,再將樣品暴露于PEDOT前體分子的蒸汽中,使聚合物形成了厚實的絨毛狀結構。
實驗結果令人驚喜。新型PEDOT材料導電性是商業化產品的100倍,電化學活性表面積是傳統PEDOT的四倍。其電荷存儲容量每平方厘米超過4600毫法拉,幾乎是傳統材料的十倍,還能經受超過7萬次充放電循環。
超級電容器在混合動力和電動汽車的動能回收等領域至關重要。新型導電塑料的誕生,為開發更快、更高效、更耐用的超級電容器奠定了基礎,有望推動可再生能源行業的進一步發展。
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