一种可自愈水凝胶电解质薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110265232B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910498952.3

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种可自愈水凝胶电解质薄膜及其制备方法与应用。该电解质薄膜是由[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵和甲基丙烯酸单体共聚制备。与现有技术相比,本发明的水凝胶电解质薄膜不仅具有很高的拉伸强度,并且呈现出优异的可重复的自愈合性能。以该水凝胶薄膜作为电解质,并通过预拉伸的方法在水凝胶电解质薄膜的表面构建褶皱状电极;以此所制备的柔性超级电容器具有很好的可拉伸性(1000%)和自愈合性能,并且愈合后的超级电容器呈现出和原有器件一致的储能性能。本发明的高拉伸、可自愈的超级电容器的结构和制备工艺都较为简单,在柔性可拉伸电子器件领域具有广阔的应用前景。

    一种双网络结构水凝胶电解质薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111647111A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010557634.2

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本发明是一种双网络结构水凝胶电解质薄膜及其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:(1)配置一定浓度的盐类电解质水溶液,分别加入可聚合单体、天然多糖、交联剂、引发剂,搅拌使其充分溶解得到透明溶液;(2)将步骤(1)中配置好的溶液置于片状模具中,在热台上加热引发单体的聚合,即可得到双网络结构水凝胶电解质薄膜。所述水凝胶电解质薄膜具有双重网络结构,以单体的自由基聚合来形成第一重网络结构,以天然多糖作为第二重网络结构。本发明不仅具有良好的拉伸性,而且具有很高的透光度;本发明所构建的柔性可拉伸传感器具有很好的柔性和可拉伸性;本发明所构建的柔性可拉伸传感器表现出了较好的敏感性和分辨不同种类外部刺激的能力。

    一种彩色水凝胶电解质薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110183697B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201910487028.5

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种彩色水凝胶电解质薄膜及其制备方法与应用。该水凝胶电解质薄膜具有双网络结构,以一种表面活性剂自组装得到的层状结构作为第一种网络结构,以可聚合单体聚合在层间聚合得到的三维网络结构作为第二种网络结构。本发明的水凝胶薄膜为一种彩色水凝胶,其颜色可随外界所施加的应力大小连续可调。以该水凝胶薄膜作为电解质,并在其表面构建透明电极,所制备的彩色柔性超级电容器具有优异的可弯折性,并且在外界施加应力诱发彩色柔性超级电容器变形时,具有颜色变化和电容变化的双响应特征。本发明的可弯折、多响应的彩色柔性超级电容器的结构和制备工艺都较为简单,在柔性储能器件、柔性传感器件等柔性电子领域具有广阔的应用前景。

    一种全柔性透明薄膜电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113611437A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110873144.8

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及柔性电极技术领域,具体涉及一种全柔性透明薄膜电极及其制备方法和应用。所述为全柔性透明薄膜电极,由水溶性聚合物作为掺杂物和导电聚合物共混构成;制备方法包括:将水溶性聚合物溶解于极性有机溶剂中,加热搅拌后和PEDOT:PSS溶液搅拌混匀得到全柔性透明薄膜溶液,然后滴涂到基底上,通过旋涂、刮涂或者丝网印刷在基底上制备全柔性透明薄膜;全柔性透明薄膜连同基底退火干燥后转移至水中,超声处理使全柔性透明薄膜和基底分离,得到全柔性透明薄膜电极。本发明提供了一种全柔性透明薄膜电极,制备的全柔性透明薄膜电极具有良好的导电性和透明度,同时具有良好的机械性能,可承受一定程度的应变。

    一种可自愈水凝胶电解质薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110265232A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910498952.3

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种可自愈水凝胶电解质薄膜及其制备方法与应用。该电解质薄膜是由[2-(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基-(3-磺酸丙基)氢氧化铵和甲基丙烯酸单体共聚制备。与现有技术相比,本发明的水凝胶电解质薄膜不仅具有很高的拉伸强度,并且呈现出优异的可重复的自愈合性能。以该水凝胶薄膜作为电解质,并通过预拉伸的方法在水凝胶电解质薄膜的表面构建褶皱状电极;以此所制备的柔性超级电容器具有很好的可拉伸性(1000%)和自愈合性能,并且愈合后的超级电容器呈现出和原有器件一致的储能性能。本发明的高拉伸、可自愈的超级电容器的结构和制备工艺都较为简单,在柔性可拉伸电子器件领域具有广阔的应用前景。

    一种柔性自支撑高导电聚合物薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110218346A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910498938.3

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种柔性自支撑高导电聚合物薄膜及其制备方法与应用。该导电聚合物薄膜可以通过以下步骤制备得到:(1)将聚(环氧乙烷)(PEO)固体粉末溶解于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液内,加热搅拌,得到溶液A;(2)将一定量的A溶液和导电聚合物PEDOT:PSS溶液进行混合,加热搅拌,得到混合液B;(3)将混合液B滴涂到聚四氟乙烯模具内,干燥后得到柔性自支撑高导电聚合物薄膜。所得薄膜的厚度为3.74~13.45μm,方块电阻为6.24~2.85Ω/sq,电导率为427~472S/cm。本发明的导电聚合物薄膜具有优异的柔性、自支撑特性以及高导电特征,在柔性储能器件等领域具有广阔的应用前景。

    一种可自愈固态电解质薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111574734B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010494821.0

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 本发明是一种可自愈固态电解质薄膜,所述可自愈固态电解质薄膜包括如下原料:单体、交联剂、引发剂以及电解质盐,所述交联剂与所述单体的摩尔比为0.1%,所述引发剂与所述单体的摩尔比为1%,所述电解质盐在所有原料的混合溶液中的浓度为0.1mol/L‑0.9mol/L。该薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)量取单体,再分别加入交联剂,引发剂及电解质盐,搅拌使其充分溶解得到透明溶液;(2)将步骤1中的溶液置于片状模具中,在紫外光下照射使其中单体交联固化,即可得到可自愈固态电解质薄膜。本发明所述的高拉伸、可自愈的固态电解质薄膜制备性能良好,工艺简单,在柔性可拉伸电子器件领域具有广阔的应用前景。

    一种可自愈固态电解质薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111574734A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010494821.0

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 本发明是一种可自愈固态电解质薄膜,所述可自愈固态电解质薄膜包括如下原料:单体、交联剂、引发剂以及电解质盐,所述交联剂与所述单体的摩尔比为0.1%,所述引发剂与所述单体的摩尔比为1%,所述电解质盐在所有原料的混合溶液中的浓度为0.1mol/L-0.9mol/L。该薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)量取单体,再分别加入交联剂,引发剂及电解质盐,搅拌使其充分溶解得到透明溶液;(2)将步骤1中的溶液置于片状模具中,在紫外光下照射使其中单体交联固化,即可得到可自愈固态电解质薄膜。本发明所述的高拉伸、可自愈的固态电解质薄膜制备性能良好,工艺简单,在柔性可拉伸电子器件领域具有广阔的应用前景。

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