具有三维连续网络结构的柔性轻质导电材料在电容技术中有着重要的应用价值。本项目将利用氧化石墨烯、碳纳米管和商用多孔材料为基础材料,通过组装法制备自支撑、支撑石墨烯基三维连续组装体,通过电化学沉积、化学沉积和单体气相聚合法在组装体上负载导电聚合物及其复合物,实现电活性物质和炭材料在三维空间的多尺度复合。利用石墨烯的大比表面积提高电活性物质的负载量,利用炭纳米管、石墨烯提供的支撑体结构改善导电聚合物的分散性,克服充放电过程中导电高分子体积变化导致的不利因素,同时电活性物质在组装体上的复合又有利于提高复合材料的机械强度。通过碳材料在充放电过程中的导电稳定性来克服还原态导电高分子导电性能低的缺点,提高电活性物质的利用率,改善材料快速充放电的性能。研究组装体的宏、微观结构的调控规律,研究电活性物质与组装体的作用方式、结构形态、研制出高性能的柔性复合电极材料,阐明复合材料的应用方式,结构与性能间的关系。
英文主题词conduting polymer;graphene;electrochemical capacictors;photovoltaic cells;