谱学表征和电化学结果表明,远光PPy-Mo7O24的电荷存储过程不仅涉及与PPy的氧化还原有关的电解质离子的可逆嵌入/脱出,远光还包含了Mo7O246-永久掺杂剂的氧化还原过程。
软件入选(l)PPy-Mo7O24-SSC-384的实际电容与电流密度的关系。首先,两款聚合物与氧化还原多酸离子之间的相互作用导致聚合物链上的质子化水平提高,提高材料导电性。
本征态CPs是绝缘体,产品可以通过掺杂转换为半导电或导电态(电导率约为1至104Scm-1)。与传统的掺杂策略相比,年度使用具有强空间位阻效应的无机多酸离子进行永久掺杂具有以下优势。珠海图四多酸阴离子掺杂提升材料倍率性能(a)PPy-SO4和PPy-Mo7O24的XPSN1s光谱。
市创(f)在3MLiCl中以5mVs-1的扫描速率收集的PPy-SO4和PPy-Mo7O24的CV曲线。新产【图文导读】图一非永久性掺杂模型和永久性掺杂模型的示意图图二PPy-Mo7O24的结构形貌和电容性能表征(a)PPy-Mo7O24合成过程的示意图。
掺杂Mo7O246-的PPy电极具有优异的电容性能,品清超高质量载量约为192mgcm-2,品清厚度约为2mm,其面积电容为47Fcm-2,在2mAcm-2的电流密度下,质量比电容为235Fg-1,体积比电容为235Fcm-3。
远光相关研究成果以RedoxPoly-CounterionDopedConductingPolymersforPseudocapacitiveEnergyStorage为题发表在AdvancedFunctionalMaterials上。同样,软件入选Sci-Hub也是屡次遭到期刊出版商的起诉,也无一例外败诉。
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