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《海底小纵队》联合超级聚享日敞开全新探险之旅

《海底小纵队》联合超级聚享日敞开全新探险之旅
《海底小纵队》联合超级聚享日敞开全新探险之旅

《海底小纵队》联合超级聚享日敞开全新探险之旅

5月19日,探险儿童剧《海底小纵队之极地大探险》登陆广州大剧院,这部从英国引进的动画片,自2014年开播以来深受好评,收成了多个收视冠军,全网点击量打破50亿!此次聚合算超级聚享日联合大麦网将该动画片搬上广州大剧院舞台,经过舞台剧的方法为小朋友带来一次独具匠心的探险之旅。

陪你“趣“探险用孩子的方法去陪同

亲子陪同是近年来许多家庭都在重视的一件作业,而怎么高效的陪同孩子也一直是评论的论题。繁忙的作业、生活节奏使得许多爸爸妈妈无法腾出过多的时刻去陪同孩子,而许多孩子也变的越来越成人化,看成人娱乐节目、玩大人的电子游戏、爱玩IPAD……此次聚合算携手好孩子童鞋,铅笔沙龙,暇步士,英氏,安奈儿,小猪班纳,ELAND KIDS,蒂爱,爽然,惠氏,绘儿乐11个商家与大麦联合打造以#陪你“趣”探险#为主题的联合营销活动,倡议爸爸妈妈进行高效陪同,

意在协助孩子找回童真,让孩子做回孩子,呼吁爸爸妈妈多用归于孩子的方法来陪同孩子,而不仅仅用电子产品、高科技产品替代了爸爸妈妈和孩子之间的互动。

孩子都是充溢好奇心和想象力的,多带孩子出去,去感触大自然、去运动,带着孩子一同看一场充溢童趣的儿童话剧也是不错的挑选。用孩子的方法去陪同,在这个过程中既能提高亲子关系,还能寓教于乐。

电商营销携手IP剧打造场景化营销

此次,聚合算初次牵手大麦网进行跨渠道协作,以《海底小纵队支极地大探险》作为活动论题切入点,并与好孩子童鞋、铅笔沙龙、小猪班纳、安奈儿、英氏、暇步士、绘儿乐、蒂爱、爽然、ELAND KIDS、惠氏11家品牌,联合打造跨渠道场景化联合营销。此次营销活动以母婴达人朋友圈分散寻觅小船员互动H5作为开端,H5中为用户供给了11个商家产品及亲子话剧票作为互动福利。

房地产三盘联动春节聚划算策划案

诚发地产春节三盘联动活动执行方案 活动目的:借助春节返乡置业高峰期,针对返乡置业者,刺激其购买欲望,最大化去化剩余房源,快速回笼资金。 活动时间:2014年1月16日---2月28日(与楼市网返乡置业活动时间同期进行) 活动主题:诚发地产新春聚划算“三盘”联动现房惠全城 参加活动项目:都市新城、书香苑、汉韵新城 都市新城项目: 1、促销政策: (1)活动期间购房每平方米直减168元(原优惠取消) (2)活动期间看房赠送礼品一份 (3)全员动员销售:老客户及公司员工带新客户成交,即奖励1000元,具体政策见附件。 2、主题广告语: 不追随,习惯引领 准现房直减168元/㎡ 看房即有礼品赠送 书香苑项目: 1、促销政策: (1)商业:活动期内成功购买一层,二层内街商铺并一次性付款,

正常优惠基础上再享98折; (2)住宅:活动期内特推出15套指定房源原优惠后再享98折。(3)全员动员销售:老客户及公司员工带新客户成交,即奖励1000元,具体政策见附件。 2、主题广告语: 不盲从,远见价值 小铺大赚头优惠折上折 正常优惠基础上再享98折 长江路准现房心跳价 3408元/㎡起仅15套房源错过再无 汉冢项目: 1、促销政策: (1)选铺返租:活动期间对返乡置业申请加入汉韵新城者,实施选铺返租的优惠政策,按照每平米5元/月的标准计算,连返两年,租金冲抵房款。另一次性付款可额外优惠2%,分期、按揭付款无额外优惠; (2)房价优惠活动期间对返乡置业申请加入汉韵新城者,选五层单元住房的社员实施50元/平米的优惠政策(五层单元房共计54套,现已销售34套,剩余房源以4、5层为主,少量3层,面积:83㎡、117.34㎡,5层价格为1158元/㎡,4层价格为1258元/㎡,3层价格为1278元/㎡层价格); (3)年货礼:活动期间,凡是成功选房的社员均可获赠年货大礼包一

聚划算策划方案

聚划算策划方案 篇一:聚划算方案 若读本贴,请各位诸君时刻牢记:师其意不拘其法,一切随时随地都要以现实条件为转移。 引用一句放之四海而皆准的话:聚划算是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。有结果不一定算成功,但是没有结果一定算失败。 那么如何才能做出聚划算好成绩?学习是个不错的途径,用毛主席的话说,就是要在战争中学习战争……所以我坚信不疑的认为:1.聚划算绝对是网店征战途中的一场硬仗2.聚划算也是需要学习的 PS:本文部分理论知识引用了《孙子兵法》 总共分三步来讲诉吧: 1.制定战略目标(简单说就是:做聚划算的目的) 2.储备作战物资(简单说就是:备货和报名的数量和时间控制) 3.作战地图部署(简单说就是:系统规划—流程部署—任务分工—落实到人—节点监控) 4.开展战术执行(简单说就是:如何做详情描述;如何做产品包装;如何发货;如何打单....) 5.清理打扫战场(简单说就是:聚划算的收尾和后续工作的开展)第一步:制定战略目标

俗话说方向错了,前进就是倒退。为什么做聚划算?做聚划算的目的是什么?这些看似简单,但实则是关乎于活动成败的战略纲要,对后面的部署作战地图、开展战术执行起到至关重要的宏观调控作用。简单的说,对于商家做聚划算无外乎几个目的: 1.拓展市场、提高销售份额 2.品牌推广,提升商家形象 3.推出新产品,能够快速接触到消费者,起到快速入市的作用 4.通过活动的开展,了解目标消费者的生活主张、习惯,为品牌的宣传和塑造提供依据 当然,如果你整死都想把“销售滞销产品”和“赚取丰厚利润”以及类似的作为活动战略目的,这就无异于饮鸩止渴、漏脯充饥。这种内心粗糙的人是与成功永远绝缘的。赚钱只是我们的结果,永远不要成为我们的目的。比如,饭店是填饱肚子的地方,但请美女去饭店吃饭你难道是为了填饱肚子?其实人生就像请客吃饭,非求一饱,而是在于盘中滋味,席间风情。这点有学艺术的童鞋都知道,想成为大师,眼界比技法重要。眼界上去了,技法容易跟上。眼界上不去,技法越练,后果越惨——永远退格被钉死在“小卖家”的层次。 打个比方吧。如果你是为了拓展市场份额,那么你一定是拿自己最具竞争力的产品,认真筛选产品的“货单价”和“团购数量”这两个维度,货单价×团购数量=产出营业额。什么产品的产出值最大就干这个产品!后面围着这个目标,猛做销量,猛冲销售额!(前提是这个预测值要是可控的!可达到的!)

柔性石墨烯聚苯胺纳米纤维复合薄膜超级电容器的研究

柔性石墨烯/聚苯胺纳米纤维复合薄膜超级电容器的研究 摘要:化学改性的石墨烯(CCG)与聚苯胺纳米纤维(PANI-NFs)薄膜通过真空过滤这两种混合分散的组成成分来制备。复合薄膜是一个层状结构,PANI-NF 处在CCG层之间。此外,它有机械稳定性和良好的柔性,因此,它能够弯曲较大的角度或者形成多种想要得到的结构。含44%的CCG的复合薄膜的电导率(5.5×102Sm-1)大约为PANI-NFs薄膜的10倍。这种导电柔性复合薄膜的超级电容器在放电率为0.3A/g时,显示出了较大的电化学电容(210F/g)。它们也显示出了极大改进的电化学稳定性和速率性能。 关键词:石墨聚苯胺纳米纤维超级电容器复合柔性 石墨烯,sp2杂化的二维单层碳原子,在最近几年吸引了人们大量的注意力,主要是因为它的非常高的电学和热学传导性、高的机械强度、高比表面积和潜在的低制造成本。石墨烯在组装储电和储能装置、传感器、透明电极、超分子组装和纳米复合材料方面已经被研究用于应用。特别是石墨烯与高分子复合材料是科学上与工业上的兴趣,因为由高电导率和石墨烯的强化性能引起的它们的强大的性能。 另一方面,导电高分子材料(CPs)也被广泛的研究和在多种有机装置中应用。为了改进装置的性能或者提高其功能,CPs通常为纳米结构。聚苯胺(PANI)是典型的高分子材料,它拥有良好的环境稳定性、引人关注的电导率和不同寻常的掺杂/去掺杂化学过程。纳米结构的PANI可以通过多种化学方法合成。例如,聚苯胺纳米纤维(PANI-NFs)可以通过界面或快速混合聚合很容易制备,它们被用于组装化学传感器、制动器、存储设备、电池和超级电容器。然而,化学制备的纳米导电高分子材料(包括PANI-NFs)通常为粉末状和在去掺杂状态时为绝缘态。因此,各种多孔碳材料(如活性炭、中孔碳和碳纳米管)和高分子粘合剂(如全氟磺酸)通常用作制备高分子电极的添加剂。作为碳纳米材料的新种类,也被应用于制备高分子复合材料。PAN和石墨烯、石墨氧化物和石墨烯纳米薄片或者石墨烯纸的复合材料通过原位化学或者电化学的方法聚合、共价或非共价功能化和自组装都能成功制备。然而以前的大多数工作中,石墨氧化物或者石墨烯聚合物而不是稳定分散的石墨烯片层被作为原料使用。可是,石墨氧化物是绝缘体,聚合的石墨没有了高的比表面积和石墨烯显著的单层电学特性。

聚苯胺-双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法的制作流程

本技术涉及超级电容器技术领域,且公开了一种聚苯胺双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法,包括以下配方原料:镧掺杂Co Ag双金属氢氧化物、2,6二硝基苯胺、引发剂。该一种聚苯胺双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法,Co Ag双金属氢氧化物镧掺杂Co Ag 双金属氢氧化物形成层状结构,具有较大的比表面积和孔径,可以使电荷很好地在电解质和电极材料之间匀速和迁移,并且Ag具有很高的电导率,提高了电极材料的导电性,促进了电荷的迁移和传输效率,聚苯胺包覆双金属氢氧化物,2,6二硝基苯胺中的硝基基团具有很强的吸电子性,降低了C原子的电子云密度,提高了聚苯胺的极性,增强了聚苯胺的在电解质中的耐酸碱性和化学稳定性。 权利要求书 1.一种聚苯胺-双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法,包括以下按重量份数计的配方原料,其特征在于:40-53份镧掺杂Co-Ag双金属氢氧化物、32-50份2,6-二硝基苯胺、10-15份引发剂、制法包括以及以下实验药品:无水氯化钴、硝酸银、硝酸镧六水合物、蒸馏水、六次甲基四胺、无水乙醇、氢氧化钠、冰醋酸。 2.根据权利要求1所述的一种聚苯胺-双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法,其特征在于:所述引发剂为过硫酸胺。 3.根据权利要求1所述的一种聚苯胺-双金属氢氧化物超级电容器材料及其制法,其特征在于:所述镧掺杂Co-Ag双金属氢氧化物制备方法包括以下步骤: (1)依次向反应瓶中加入适量的蒸馏水再加入无水氯化钴和硝酸银并搅拌溶解,再加入无水乙醇和六次甲基四胺,蒸馏水和无水乙醇的体积比为1.5-2.5:1,在缓慢加入氢氧化钠,调节pH至9-10,控制溶液中总溶质的质量分数为3-12%,搅拌均匀后将溶液转移进自动水热反应釜中,将温度升至120-135℃,匀速搅拌反应15-20h,反应结束将溶液冷却至室温过滤除去溶剂,并使用蒸馏水洗涤固体产物,得到Co-Ag双金属氢氧化物。

聚苯胺的制备

随着社会科技的发展,绿色能源成为人类可持续发展的重要条件,而风能、太阳能等非可持性能源的开发和利用面临着间歇性和不稳定性的问题,这就催生了大量的储能装置,其中比较引人注目的包括太阳能电池、锂子电池和超级电容器等。超级电容器作为一种新型化学储能装置,具有高功率密度、快速充放电、较长循环寿命、较宽工作温度等优秀的性质,目前在储能市场上占有很重要的地位,同时它也广泛应用于军事国防、交通运输等领域。 目前,随着环境保护观念的日益增强,可持续性能源和新型能源的需求不断增加,低排放和零排放的交通工具的应用成为一种大势,电动汽车己成为各国研究的一个焦点。超级电容器可以取代电动汽车中所使用的电池,超级电容器在混合能源技术汽车领域中所起的作用是十分重要的,据英国《新科学家》杂志报道,由纳米花和纳米草组成的纳米级牧场可以将越来越多的能量贮存在超级电容器中。随着能源价格的不断上涨,以及欧洲汽车制造商承诺在1995年到2008年之间将汽车CO2的排放量减少25%,这些都促进了混合能源技术的发展,宝马、奔驰和通用汽车公司已经结成了一个全球联盟,共同研发混合能源技术。2002年1月,我国首台电动汽车样车试制成功,这标志着我国在电动汽车领域处于领先地位。而今各种能源对环境产生的负面影响很大,因此对绿色电动车辆的推广提出了迫切的要求,一项被称为Loading-leveling(负载平衡)的新技术应运而生,即采用超大容量电容器与传统电源构成的混合系统“Battery-capacitor hybrid”(Capacitor-battery bank) [1]。 目前对超级电容器的研究多集中于开发性能优异的电极材料,通过掺杂与改性,二氧化锰复合导电聚合物以提高二氧化锰的容量[1、2、3]。生瑜(是这个人吗?)等[4]通过原位聚合法制备了聚苯胺/纳米二氧化锰复合材料,对产物特性进行细致分析。因导电高分子具有可逆氧化还原性能,通过导电高分子改性,这对于提高二氧化锰的性能和利用率是很有意义的。 聚苯胺是一种典型的共扼导电高分子,具有原料价廉易得,合成方法简便,经过质子掺杂的聚苯胺具有良好的电子导电性,可以作为电极材料应用于各种电源器件中[8]。杨红生等人[9]在酸性条件下化学法合成聚苯胺,并组装成电容器。 在过去的10年里,新混合动力系统电极的设计结合了电池和电容性能,并且由于新的电极材料的发现,尤其是纳米材料[8)使得超级电容器技术在性能方面有了卓越的提升。纳米材料不寻常的电气、机械和表面性质使其逐渐成为能量存储的重要研究对象[12,13]。相关纳米材料的优点和缺点在之前的相关文献报道中

超级电容器电极材料研究现状及存在问题

功能材料课程报告 指导老师: 学院:材料科学与工程学院专业:材料加工工程 姓名: 学号: 日期: 2012 年7 月13 日

超级电容器电极材料研究现状及存在问题 摘要:电极材料是决定电容器性能的重要因素,高性能电极材料的开发是超级电容器研发的重点。本文主要讨论了超级电容器阳极材料的研究现状及存在问题,这些材料包括:碳材料、贵金属氧化物、导电聚合物和一些其他材料。复合或混合型电极材料可以显著提高超级电容器的综合性能,已经成为超级电容器电极材料发展的主要趋势。 关键词:超级电容器;电极材料;研究现状;存在问题

1电极材料的研究现状 1.1正极材料 目前用作超级电容器电极的材料主要有三类:碳材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料。 1.1.1碳材料碳是最早被用来制造超级电容器的电极材料。碳电极电容器主要是利用储存在电极与电解液界面的双电层能量,其比表面积是决定电容器容量的重要因素。尽管高比表面的碳材料比表面积越大,容量也越大,但实际利用率并不高,因为多孔碳材料中孔径一般要2nm及以上的空间才能形成双电层,从而进行有效的能量储存。而制备的碳材料往往存在微孔(小于2nm)不足的情况。所以这个系列主要是向着提高有效比表面积和可控微孔孔径(大于2nm)的方向发展。除此之外,碳材料的表面官能团、导电率、表观密度等对电容器性能也有影响[1]。 碳电极电容器其电容的大小和电极的极化电位及电极比表面积大小有关,故可以通过极化电位的升高和增大电极比表面积达到提高电容大小的目的。电极/电解质双电层上可贮存的电量其典型值约为15~40μF·cm-2。选用具有高表面积的高分散电极材料可以获得较高的电容。对理想可极化体系而言,可通过无限提高充电电压而大量储存能量。但是,对于实际体系却受电极材料和电解液组成的电极系统的可极化性和溶剂分解的限制,可通过加大电极比表面积来增加电容值。电容C可由下式给出 C=ε·ε0Ad 式中:ε ε为电导体和内部赫姆霍兹面间区域的相对0为自由空间的绝对介电常数, 介电常数,A为电极表面积,d为导体与内赫姆霍兹面之间的距离。 近年来研究主要集中在提高碳材料的比表面积和控制碳材料的孔径及孔径分布,并开发出许多不同类型的碳材料,主要有: 多孔碳材料、活性碳材料、活性碳纤维、碳气溶胶以及最近才开发的碳纳米管等[2]。 多孔碳材料、活性碳材料和活性碳纤维:这个排列基本代表了碳材料为提高有效比表面积的发展方向。之所以发展为活性碳,主要是在于通过活化处理(如水蒸汽)后,可以增加微孔的数量,增大比表面积,提高活性碳的利用率。这些材料随制作电极工艺的不同先后出现过:活性碳粉与电解液混合制成的糊状电

聚苯胺碳纤维柔性超级电容器电极材料的研究

聚苯胺/碳纤维柔性超级电容器电极材料的研究作为导电聚合物中的一元,聚苯胺因拥有高比容量、快速充放电速率及简单制备工艺条件等优点而获得了研究者的广泛关注;同时作为赝电容材料的一元,聚苯胺的微观形貌结构与其性能的发挥有密切的联系。研究工作中主要由以下两方面来充分利用聚苯胺的高比容量和缓解聚苯胺的低结构稳定性,一方面通过制备形貌均匀的聚苯胺纳米纤维或纳米线可以增加材料接触电解液的活性比表面积,同时有效地缓解在充放电过程中离子嵌入/脱出的阻力,从而提高电极材料的机械稳定性;另一方面可以将聚苯胺与碳材料或过渡金属氧化物材料复合,通过基元之间良好的协同作用,获得高比容量和高结构稳定性的复合材料。 基于以上思路,本论文设计了以下三部分实验。(1)通过二氧化锰模板法制备聚苯胺/碳布(CC-PANI)复合材料,以碳布作为柔性集流体并探究了最佳PANI制备时长。 其中CC-PANI-8h电极材料获得了最稳定的倍率性能和最高的电化学活性,从0.5A/g到10A/g,CC-PANI-8h的比容量维持率为64.5%,即使在10A/g的电流密度下,材料的比容量仍可以高达429.42 F/g。(2)以TEOS掺杂的碳纳米纤维作为碳基体制备聚苯胺/碳纳米纤维(PANI/SiCNF)二元复合材料,并探究了最佳TEOS掺杂浓度。 随着掺杂浓度的不同,PANI的微观形貌也存在一定的区别,其中 PANI/SiCNF-30样品获得最佳的倍率性能和较高的比容量,在1A/g电流密度下其比容量为433.54F/g,且20A/g的高电流密度仍高达286.97F/g,后者比PANI/CNF 增大了约184F/g及比纯PANI增大了约50F/g。(3)通过三部分实验我们成功制备了聚苯胺/二氧化锰/碳纳米纤维(PANI/MnO2/NPCNF)三元复合材料,并探究了

超级电容器综述解析

电子技术查新训练文献综述报告 题目超级电容器技术综述 学号3130434055 班级微电132 学生赵思哲 指导教师杨莺 2014 年

超级电容器技术综述 摘要:近年来,随着经济的迅猛发展,人们在实际应用中对储能装置各项技术指标的需求不断提高,而当前电池的标准设计能力已经逐渐无法满足人们的要求,超级电容器应运而生。超级电容器是一种新型储能装置,它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。作为一种新的储能元件,它填补了传统电容器和电池之间的空白,能提供比普通电容器更高的能量和比二次电池更高的功率以及更长的循环寿命,同时还具有比二次电池耐温和免维护的优点。本文主要针对超级电容器的储能机理、超级电容器电极材料、超级电容器的发展动态以及未来应用的展望进行了简单的论述。 关键词:超级电容器;储能机理;活性炭;发展现状;应用展望。 A Review of the technology of super capacitor Abstract:In recent years,With the rapid development of economy,People advance the need that can equip each technique index sign to continuously raise at practical application。But the standard design ability of the current battery have already canned not satisfy people's request gradually,The super capacitor emerges with the tide of the times。The super capacitor is a kind of new energy storing device, it has many characteristics such as short refresh time, long service life, good temperature characteristic, energy conservation,Environment protecting.As a new kind energy storage element, it filled up traditional capacitor and the blank of battery.It can provide energy than the common capacitor higher and the power than secondary battery higher and the longer circulating life.Meanwhile it has the advantage of rating of temperature and no maintenance than secondary battery.The text mainly aims at the keeping of super capacitor development dynamic state of ability mechanism, super capacitor electrode material, super capacitor and in the future apply of the outlook carried on simple treatise. Key Words:super capacitor; The energy storage mechanism; active carbon; development trend; Application trend .

参加淘宝聚划算活动应注意的12点技巧

参加聚划算活动应注意的12点技巧 聚划算,淘宝2011最热门的一个词,对很多买家来说,或许并不陌生,因为那是购物的乐园,相信很多亲们都有天天守着聚划算活动开团的经历。对于卖家来说,还未参加过此活动未必清楚其中流程,甚至有些工作细节容易被忽视而未能达到活动效果。6月我们参加了一次聚划算活动,其中的过程,可以说是一波三折,在此,分享一下第一次参加聚划算的喜怒哀乐的经历。 相信很多卖家和我有过一样的心路,对于聚划算的巨大引力,心动已久,因为一些原因未能参加成功,或正在酝酿参加。。。。。 3月底4月初,我们就为参加聚划算活动作了些准备工作,当时新品上市,列了几款有“爆款卖相”的宝贝作为重点培养目标,到4月中旬,差不多满足条件了,于是,我们确定了一款作为参加聚划算活动的宝贝,开始追单生产备库存。 4月15日提交了聚划算活动的申请,等了约一周时间,22日收到聚划算小二站内信回复:“亲爱的古思帝罗旗舰店, 你好!您申请的聚划算活动一审通过……”,可以说,收到这个回复,同事们心里可真是高兴了一阵子,总算看到一些希望了,接下来就是“填表格、定价格、写卖点、寄样品”的二审阶段。 自样品寄出后,心里也不轻松,可以说用忐忑又激动来形容,脑

子里不断想象两种审核结局的后果:要是没通过怎么办?眼看就要夏季末了,那么多库存要一件件的卖,真不知卖到何时!要是通过了,呵呵,那骄人的销售数据,一个字“爽”。呵呵,就这么翻来复去的琢磨。 焦虑的等了一周,4月29日,期盼已久的小二旺旺来消息了:“你好,在吗?亲。“这是你们报名活动的裤子哦”,“79包邮可以吗?我心想:从我们报的99元包邮,降到79元包邮,这也砍价太猛了点,我回复:“不行啊,小二回复:“上聚划算活动要有价格有诱惑,85元包邮,你考虑一下”。小二离线状态了,可以说,关于价格在此卡住了,当我们回复85元包邮可以时,小二回复:“五一活动已经安排满了,等五一放假回来再说”。于是,我们静候小二五一放完假后的消息。。。。。。。。 五一过了,问小二,审批得如何了? 5月3日小二回复: 亲,我现在正在统计商品以便进行二审,这个表格您填写一下报名的产品信息,图片只放400*400图片链接,填完后请重命名表格加上店铺名字,回复给我,后面请等二审和终审结果,确定上线以收到通知单为准,谢谢您对聚划算的支持。 照表格填好后发回给小二。 。。。。。。等。。。。。。。。。。。。 。。。。讨价还价过程式。。。 。。。。。。

聚苯胺超级电容器材料

科研训练报告书 项目名称:聚苯胺超级电容器材料 学生姓名:陶学楷 学号:2012211927 专业班级:高分子材料与工程12-1班指导老师:汪瑾 2014年 7 月 12 日

摘要:综述了超级电容器的分类、机理以及特性。阐述了超级电容器用导电聚苯胺的现状和发展方向。并比较了超级电容器用聚苯胺的合成方法。同时表明不同的掺杂物种、掺杂方式对PANI的结构、稳定性的影响甚大 关键词:超级电容器;聚苯胺;比电容;循环特性 1.背景知识介绍 超级电容器也称电化学超级电容器,是20世纪七八十年代发展起来的一种介于电池和传统电容器之间的新型储能器件,其具有法拉级的超大电容量,比同体积的电解电容器容量大2 000~6 000倍,功率密度比电池高10~100倍,具有工作温度范围宽、可大电流充放电、充放电效率高的优点,充放电循环次数可达10万次以上,循环效率高(大于99%),并且免维护。超级电容器可广泛应用于机动车启动、电动工具、太阳能发电、电厂峰谷平衡、国防等领域,其优越的性能及广阔的应用前景受到了各个国家的重视[1-3]。 根据存储电能的机理不同,超级电容器可分为双电层电容器和赝电容器[4]。双电层电容器使用的电极材料多为多孔碳材料,如活性炭、碳气凝胶、碳纳米管(CNTs)等。赝电容器也叫法拉第准电容器,其产生机制与双电层电容器不同,通常具有比双电层高lO一100倍的比容量和比能量。目前赝电容器的电极材料主要为一些金属氧化物和导电聚合物[5]。 用导电聚合物作为超级电容器的电极材料是近年来发展起来的。常见的导电聚合物材料有聚吡咯(PPY)、聚噻吩、聚苯胺(PANI)、聚对苯、聚并苯、聚乙炔二茂铁、聚亚胺酯及它们衍生物的聚合物如聚3一(4一氟苯基)噻吩、聚反式二噻吩丙烯氰等。目前对导电聚合物电容器的研究主要集中在提高其循环寿命上[6]。 双电层电容器和法拉第电容器的特性差别 双电层电容器法拉第电容器 双电层储能原理氧化还原反应储能原理

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超级电容器聚苯胺电极材料的研究进展

超级电容器聚苯胺电极材料的研究进展 杨 蓉1,2 康二维1 崔 斌2 谢 钢2 蒋百灵3 (1.西安理工大学理学院,西安 710048; 2.西北大学合成与天然功能分子化学教育部重点实验室,西安 710069; 3.西安理工大学材料科学与工程学院,西安 710048) 摘要 介绍了超级电容器及其电极材料的工作的原理,综述了近年来导电聚苯胺电极材料的研究进展及现状,并探讨了其发展方向和研究重点。 关键词 超级电容器 聚苯胺 电极材料 超级电容器也称电化学超级电容器,是20世纪七八十年代发展起来的一种介于电池和传统电容器之间的新型储能器件,其具有法拉级的超大电容量,比同体积的电解电容器容量大2000~6000倍,功率密度比电池高10~100倍,具有工作温度范围宽、可大电流充放电、充放电效率高的优点,充放电循环次数可达10万次以上,循环效率高(大于99%),并且免维护。超级电容器可广泛应用于机动车启动、电动工具、太阳能发电、电厂峰谷平衡、国防等领域,其优越的性能及广阔的应用前景受到了各个国家的重视[1-3]。 根据存储电能的机理不同,超级电容器可分为双电层电容器和赝电容器[4]。双电层电容器使用的电极材料多为多孔碳材料,如活性炭、碳气凝胶、碳纳米管(CNT s)等。赝电容器也叫法拉第准电容器,其产生机制与双电层电容器不同,通常具有比双电层高10~100倍的比容量和比能量。目前赝电容器的电极材料主要为一些金属氧化物和导电聚合物[5]。 用导电聚合物作为超级电容器的电极材料是近年来发展起来的。常见的导电聚合物材料有聚吡咯(PPY)、聚噻吩、聚苯胺(PAN I)、聚对苯、聚并苯、聚乙炔二茂铁、聚亚胺酯及它们衍生物的聚合物如聚3-(4-氟苯基)噻吩、聚反式二噻吩丙烯氰等。目前对导电聚合物电容器的研究主要集中在提高其循环寿命上。 PAN I因其具有独特的电化学活性、较强的化学稳定性、原料易得、制备方法简单且条件易于控制、结构多样化、环境稳定性高等优点而成为当前研究得较多的导电聚合物之一,也是作为超级电容器电极材料研究最多的。笔者现就PAN I 电极材料的工作原理及研究进展作一介绍。 1 导电聚合物超级电容器电极材料的工作原理及特点 导电聚合物作电化学电容器的电极材料是近年来发展起来的一个新的研究领域。其电能储存机理是通过电极上聚合物中发生快速可逆的n型或p型元素掺杂和去掺杂氧化还原反应,使聚合物达到很高的储存电荷密度,由于材料表面及内部分布着大量的可充满电解液的网络结构微孔,电极内电子、离子的迁移可通过与电解液内离子的交换完成,从而产生很高的赝电容达到储能目的。以导电聚合物为电极的超级电容器,其电容一部分来自电极/溶液界面的双电层,更主要的部分来自电极在充放电过程中的氧化、还原反应。在导电聚合物的充放电过程中,电化学反应发生在材料的三维立体结构中而非仅仅在材料的表面。PAN I在掺杂过程中,每两个苯环结构可以得到一个电子,在某些特定环境下还可以更高,这意味着PAN I中的电荷密度在掺杂状态下,比电容量可以达到500F/g以上[6]。 导电聚合物材料具有良好的电子导电性,因此制作的电容器内阻小;导电聚合物电极在表面和体相均储存电荷使其作为超级电容器电极材料优于高比表面的活性炭,其比能量比活性炭要大2~3倍。相比R u O 2 电极活性物质,聚合物电容量虽然稍小,但考虑到价格因素,导电性聚合物在用作超级电容器电极材料方面具有较大的优势。 2 导电PAN I超级电容器电极材料的研究进展 2.1 质子酸掺杂PAN I电极材料 PAN I的结构和物理、化学性能强烈依赖于合成和掺杂方法。采用一系列合成和掺杂方法如化学掺杂、电化学掺杂、光诱导掺杂、离子注入掺杂、质子酸掺杂和二次掺杂均可获得具有新的物理、化学性能的导电PAN I[7]。在盐酸介质中采用化学聚合法或电化学聚合法均可制备出质子酸掺杂导电PAN I。 钟新仙等[8]以二氧化锰为氧化剂制备的PAN I在电流密度为5mA/c m2下的单电极比电容达260F/g,300次循环后比电容仍有204F/g,比以过硫酸铵作氧化剂制备的PAN I 具有更好的循环性能和更高的比容量。丛文博等[9]用盐酸掺杂PAN I,经N aOH溶液去掺杂后,以PAN I为正极材料,活性炭为负极材料,在有机电解液中组装了混合电容器。当充电截止电压在1.5V时,电容器比容量最高可达36.0F/g, 1100次充放电循环后比容量保持在初始容量的94.2%。张爱勤等[10]在低温下合成了盐酸掺杂PAN I,聚合物呈颗粒状堆积,颗粒粒径为300~500n m;电流密度为8mA/c m2时PAN I在酸性电解液中的单电极比电容高达512F/g,100次循环后比电容为初始容量的94.1%,循环性能良好。他们[11]还制备了十二烷基苯磺酸掺杂的导电PAN I材料,研究了以其作为电极材料的超级电容器在不同电解液中的性能。 收稿日期:2010 02 10

超级电容器电极材料综述

超级电容器电极材料综述 原创:jqzhu 本文对超级电容器的背景,电极材料的储能原理、性能评价和电容器的制备方法,以及国内外报道的超级电容器电极材料做了详细的归纳和总结。可作为超级电容器研究的入门资料。原创作品,学术不端检索比例小于3%,可以作为本科,硕士,博士论文中第一章文献综述的重要参考资料。(全文5万余字,参考文献齐全)。值得拥有。 目 录 超级电容器综述 (2) 1.1 引言 (2) 1.2 电化学电容器的理论基础与应用 (4) 1.2.1 电双电层电容器和法拉第赝电容器 (4) 1.2.2比电容,电压,功率和能量密度 (7) 1.2.3电解液 (10) 1.2.4电化学电容器的制备 (13) 1.2.5 电极材料的评价方法 (15) 1.2. 6 电化学电容器的优点、挑战以及应用 (18) 1.3电极材料 (25) 1.3.1 碳材料 (27) 1.3.2 导电聚合物(CPs) (30)

1.3.3 非贵金属氧化物/氢氧化物 (36) 1.3.4 贵金属氧化钌电极材料 (52) 1.4 多元活性氧化物材料的结构特点及制备技术 (65) 1.4.1 多元氧化物的结构和性能特点 (65) 1.4.2 多元氧化物的制备技术 (67) 参考文献 (71)

超级电容器综述 1.1 引言 随着经济和科学技术的发展,人类对能源的需求逐年递增,导致不可再生的石化能源储量逐年减少,而排放的有害气体,温室气体却与日俱增,环境污染日趋严重。因此,当前世界各国都在致力于开发清洁、高效的可再生能源,以及能源储存和转换的新技术和新设备。 在大多数应用领域,最为有效的和实用的能量储存与转换的技术包括蓄电池、燃料电池、以及电化学超级电容器(ES)。最近的十几年里,由于具有高功率密度、长循环寿命等性能优点,超级电容器越来越受到广泛的重视。超级电容器的性能介于传统介电容器(超高功率/低能量密度)和蓄电池/燃料电池(高能量密度/低功率密度)之间,刚好填补它们的性能间隙[1, 2],因此有着广泛的应用的前景。 最早的电化学电容专利申请于1957年。然而,直到20世纪90年代,电化学电容器才真正进入人们的视野,逐渐受到少数行业的重视,例如混合电动交通工具开发领域[3, 4]。此时电化学电容器的作用是提升电池/燃料电池的性能,在汽车启动、加速或刹车瞬间提供充足的动力[5, 6]。在随后发展过程中,人们才逐渐意识到,电化学电容器还有一个非常重要的作用,即作为电池和燃料电池的能量补充,在电池或燃料电池出现瞬间断电时提供备用电能[7]。鉴于此,美国能源总署认定在未来能源储存系统中电化学电容器和电池/燃料

双十一活动促销方案

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中国陶瓷十大超级品牌排名

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超级电容器有机导电聚合物电极材料的研究进展

超级电容器有机导电聚合物电极材料的研究进展3 陈光铧,徐建华,杨亚杰,蒋亚东,葛 萌 (电子科技大学光电信息学院,成都610051) 摘要 有机导电聚合物是一类重要的超级电容器电极材料。有机聚合物掺杂状态下,因具有共轭结构,从而提高了电子的离域性,对外表现可以导电。根据掺杂类型和组合的不同,超级电容器有机聚合物电极可分为3种基本类型。阐述了有机聚合物电极的导电原理和分类,介绍了有机聚合物电极的研究现状和发展趋势。 关键词 电化学超级电容器 导电聚合物 聚苯胺 聚噻吩 混合类型电容器 全固态超级电容器 Progress in Research on Conductive Polymer Elect rode Materials for Supercapacitors C H EN Guanghua ,XU Jianhua ,YAN G Yajie ,J IAN G Yadong ,GE Meng (College of Opto 2electronic Information ,University of Electronic Science and Technology of China ,Chengdu 610051) Abstract Conducting polymer is a kind of important supercapacitor electrode materials.The electronic deloca 2lization of polymer will be enhanced for the conjugate structure in doped state.Conducting polymers are divided into three kinds of basic types according to the kind of doping and association.The principle and classification of the con 2ducting polymer are introduced.Recent progress in research and development on conducting polymer electrode mate 2rials for supercapacitors is reviewed. K ey w ords electrochemical supercapacitor ,conducting polymer ,polyaniline ,polythiophene ,hybrid capacitor ,all 2solid 2state electrochemical supercapacitor  3国家自然科学基金(60771044);电子薄膜与集成器件国家重点实验室开放课题(KFJJ 200806)  陈光铧:男,1984年生,硕士,研究方向为有机高分子材料及器件 Tel :028********* E 2mail :ghchen4@https://www.wendangku.net/doc/b66058248.html, 徐建华:男, 1966年生,教授,主要从事有机电子材料及器件研究 Tel :028********* E 2mail :xujh9913@https://www.wendangku.net/doc/b66058248.html, 0 引言 超级电容器是一种性能介于电池与传统电容器之间的 新型储能器件,具有功率密度高、充放电速度快、使用寿命长等优点,有着广阔的应用前景,如可用于便携式仪器设备、数据记忆存储系统、电动汽车电源及应急后备电源等。特别是在电动汽车上,超级电容器与电池联合能分别提供高功率和高能量,既减小了电源的体积又延长了电池的寿命。电极材料是超级电容器最为关键的部分,也是决定其性能的主要因素,因此开发具有优异性能的电极材料是超级电容器研究中最核心的课题。导电聚合物是一类重要的超级电容器电极材料,其电容主要来自于法拉第准电容。目前应用于超级电容器的导电聚合物主要有聚苯胺(Polyaniline )、聚噻吩(Polyt hiophene )、聚吡咯(Polypyrrole )等[1-4]。 1 超级电容器导电聚合物电极的工作原理及 特点 多数聚合物分子主要由以定域电子或者有限离域电子(价电子)构成的共价键连接各种原子而成。其中,键和独立的键价电子是典型的定域电子或是有限的离域电子。根据目前已有的研究成果,虽然有机化合物中的键可以提供有限离域性,但是电子仍不是导电的自由电子。当有机化合物具 有共轭结构时,电子体系增大,电子的离域性增强,可移动的范围扩大。当共轭结构达到足够大时,化合物即可提供自由电子,共轭体系越大,离域性越大。因此有机聚合物成为导体的条件是有能够使其内部某些电子或空穴具有跨键离域移动能力的共轭结构。图1为PEDO T (聚乙撑二氧噻吩)的阳离子型链式聚合反应。以导电聚合物为电极的超级电容器,其电容一部分来自电极/溶液界面的双电层,更主要的一部分是由法拉第准(假)电容提供。其作用机理是:通过在电极上聚合物膜中发生快速可逆N 型、P 型掺杂和去掺杂的氧化还原反应,使聚合物达到很高的储存电荷密度,产生很高的法拉第准(假)电容而实现储存电能。导电聚合物的P 型掺杂过程是指外电路从聚合物骨架中吸取电子,从而使聚合物分子链上分布正电荷,溶液中的阴离子位于聚合物骨架附近保持电荷平衡(如聚苯胺、聚吡咯及其衍生物);而发生N 型掺杂过程时,从外电路传递过来的电子分布在聚合物分子链上,溶液中的阳离子则位于聚合物骨架附近保持电荷平衡(如聚乙炔、聚噻吩及其衍生物)。 图2是PEDO T 在P 型掺杂及掺杂过程后分子结构的示意图。PEDO T 的电化学电容行为通过掺杂/脱掺杂反应来实现。导电聚合物电极在三维结构内部储存电荷使其作为超级电容器电极材料优于高比表面的活性炭,后者的充放电过程仅仅发生在电极材料和电解液界面的双电层中。对于

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