已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Study on High Electric Field Electron Transfer Characteristics and High‐Temperature Energy Storage Performance of Polyimide Modified with Polar Group

聚酰亚胺 材料科学 极地的 电场 电子 电子转移 光电子学 化学物理 储能 泄漏(经济) 密度泛函理论 亚苯基 电子密度 电子迁移率 纳米技术 电子传输链 电流密度 电压 化学极性 化学工程 高分子化学 电子供体
作者
Jiaqi Zhang,Qiyue Zhang,Tiandong Zhang,Yongquan Zhang,Yue Zhang,Changhai Zhang,Tongqin Zhang,Tong Xu,Qingguo Chi
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (22) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/adfm.202518827
摘要

Abstract The strong conjugation effect in homogeneous phenylene polyimide exhibits remarkable electron transfer characteristics, leading to significant leakage currents, which severely constrain the energy storage performance of polyimide. However, the electron transfer mechanism of polyimide under high electric fields remains unclear, and the influence mechanisms of polar group modifications at different positions on the intrinsic electron transfer properties of polyimide still require further investigation. To address the aforementioned key issues, this study systematically investigates the regulatory mechanisms of polar groups and their positions on the electron transfer properties of polyimide by combining theoretical calculations with experimental validation. DFT computational results indicate that introducing highly polar groups into the donor structure of polyimide can effectively reduce the electrostatic potential difference induced by conjugation and enhance the localization characteristics of electron transfer. Moreover, experimental test results are highly consistent with theoretical predictions. The polyimide incorporating sulfonyl groups into its donor structure with leakage current density significantly reduce to 1.66 × 10 −10 A cm −2 , and demonstrate outstanding high‐temperature energy storage performance. At 150 °C, the discharge energy density substantially increases to 4.70 J cm −3 , representing an impressive 310.5% improvement over conventional PI. This study provides crucial theoretical foundations and practical guidance for developing high‐performance polyimide energy storage materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
丘比特的应助被老迟到的书雁采纳,获得10
2秒前
瑞瑞完成签到,获得积分10
3秒前
gao高写论文完成签到,获得积分10
3秒前
清爽老九的应助被wydg采纳,获得30
3秒前
拿云发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
淡水痕完成签到,获得积分10
7秒前
小菀儿完成签到 ,获得积分10
7秒前
lajdb发布了新的文献求助10
9秒前
标致的丝完成签到 ,获得积分10
10秒前
科研通AI6.2的应助被Jing采纳,获得10
10秒前
沐兮完成签到 ,获得积分10
11秒前
xxx完成签到,获得积分20
11秒前
Cheng完成签到 ,获得积分10
13秒前
16秒前
Luo完成签到 ,获得积分10
16秒前
无私的尔安完成签到,获得积分10
17秒前
瑞瑞发布了新的文献求助30
17秒前
小二郎的应助被lajdb采纳,获得10
17秒前
可爱草丛发布了新的文献求助30
20秒前
勤奋的立果完成签到 ,获得积分10
21秒前
善良的汉堡完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
小赵冲冲冲完成签到,获得积分10
27秒前
细心的连虎完成签到,获得积分10
27秒前
whistle完成签到,获得积分10
29秒前
无奈奎完成签到,获得积分10
30秒前
俭朴苑博的应助被Neil采纳,获得10
32秒前
33秒前
酸性纯水完成签到,获得积分10
37秒前
37秒前
37秒前
自然念云完成签到 ,获得积分10
37秒前
123456完成签到 ,获得积分10
39秒前
dq发布了新的文献求助10
40秒前
40秒前
失眠的修杰完成签到,获得积分10
41秒前
Xty007完成签到,获得积分10
41秒前
林狗的应助被科研通管家采纳,获得10
43秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
A Concise Course in Continuum Mechanics 400
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846773
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9367031
关于积分的说明 20652698
捐赠科研通 7443346
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341826
关于科研通互助平台的介绍 2485679
邀请新用户注册赠送积分活动 2364578