[发明专利]一种MXene/导电纤维素/导电聚合物高导电油墨及其制备方法和在柔性微型超级电容器中应用在审

专利信息
申请号: 202310636426.5 申请日: 2023-06-01
公开(公告)号: CN116589886A 公开(公告)日: 2023-08-15
发明(设计)人: 黄海波;曹春玲;纪梦薇 申请(专利权)人: 东北林业大学
主分类号: C09D11/52 分类号: C09D11/52;H01G11/48;H01G11/86;C09D11/14;C09D11/03
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摘要:
搜索关键词: 一种 mxene 导电 纤维素 聚合物 油墨 及其 制备 方法 柔性 微型 超级 电容器 应用
【说明书】:

专利提供了一种MXene/CC/PEDOT:PSS高导电油墨及其制备方法,并进一步通过3D打印技术制备高性能柔性微型超级电容器。本发明以导电聚合物PEDOT:PSS作为MXene纳米片间间隔物,不仅有效防止了MXene纳米片堆叠,而且提供了更多的导电通路。利用CC和MXene之间氢键和离子键的相互作用促进了二者之间的界面结合力,导致了高屈服应力、独特的剪切稀化行为。CC“外柔内刚”的结构既提高了电极的机械性能,又提供一定的容量。本发明采用3D打印技术制备的微型超级电容器,由于电极材料的协同效应以及独特的结构,获得了优异的电化学性能。其具有高的面积电容、能量密度以及功率密度,在柔性储能领域具有巨大的应用潜力。

技术领域

本发明涉及一种MXene/导电纤维素/导电聚合物油墨的制备方法,属于功能性电极材料领域,主要应用于柔性微型超级电容器等器件中。

背景技术

随着便携式可穿戴电子产品的快速发展,亟需开发小型化柔性新能源储能器件与之匹配。微型超级电容器(MSCs)由于其高功率密度、快速充放电能力、超长的循环寿命和微型化易集成,在各种储能系统中引起了广泛关注。然而,要实现大规模生产的高性能MSCs,这主要取决于能量密度。具有高分辨率的3D打印技术可以在逐层制造过程中精确增加厚度,可有效提高器件的面电容和面能量密度。目前,3D打印工艺的挑战在于制备具有优异流变特性的油墨。

Ti3C2Tx(MXene)作为二维过渡金属碳化物/氮化物家族,由于其固有的金属导电性、大比表面积和高堆积密度,被认为是柔性超级电容器的极有潜力的电极材料。同时,MXene拥有丰富的表面官能团,如-O、-OH和-F,这些官能团赋予了它亲水的特性,使它能够有效地形成悬浮液,作为墨水使用。然而,在高浓度下,MXene纳米片容易通过范德华力重新堆叠,以及相邻纳米片之间的弱相互作用导致纯MXene材料的柔韧性和机械性能较差,这严重限制了MXene在柔性电子设备中的实际应用。针对上述堆叠问题,一个有效的策略是引入MXene纳米片间间隔物。事实证明,聚(3,4-亚乙基二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)作为层间间隔物同时还作为粘结剂,形成稳定的三位网络结构,进而提高其电化学性能。现有的提高机械性能的方法例如在MXene油墨中加入纤维素纳米纤维,但这会损失一些电化学性能,导致所得超级电容器性能降低。

经检索发现如下几篇公开的专利及文献:CN 113004556A该发明公开了一种CNF/MXene-银纳米线复合薄膜的制备方法,包括五个步骤:步骤1,根据蚀刻和超声分层方法,采用HCl/LiF合成分层的MXene分散液;步骤2,将CNF超声分散在去离子水中,得到分散均匀的CNF分散液;步骤3,步骤1与步骤2通过超声分散,机械搅拌,得到均匀的MXene/CNF混合分散液;步骤4,将AgNWs溶液分散在纤维素纳米纤维分散液中,得到均匀的AgNWs/CNF混合分散液;步骤5,利用真空辅助过滤,将AgNWs/CNF混合分散液和MXene/CNF混合分散液依次过滤到混合纤维膜上,得到多层CNF/MXene-银纳米线复合薄膜。该专利申请中通过层状结构的设计,制备出了超薄、高机械性、高效电磁屏蔽性能的薄膜;但是该薄膜中使用了易氧化的银纳米线,从而影响了其电阻。CN 113817230A该发明公开了一种CNF-MXene-PEI高强度高导电材料的制备方法,包括三个步骤:步骤1,采用酸水解法,从棕榈纤维制备出纤维素纳米纤维分散液;步骤2,根据蚀刻和超声分层方法,采用HCl/LiF合成分层的MXene分散液;步骤3,聚乙烯亚胺诱导纤维素纳米纤维和MXene纳米片进行自组装,过滤,干燥,得到CNF-MXene-PEI所述高强度高导电材料。通过该发明的方法制备的CNF-MXene-PEI高强度高导电材料,具有优异的力学性能和导电性能。但是该专利中的纤维素纳米纤维仅能提供一定的机械性能,对电性能没有优化。

发明内容

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