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Highly deformable bi-continuous conducting polymer hydrogels for electrochemical energy storage

自愈水凝胶 聚合物 电化学 电化学储能 储能 材料科学 化学工程 高分子科学 纳米技术 高分子化学 复合材料 化学 超级电容器 物理 电极 物理化学 热力学 工程类 功率(物理)
作者
Rui Wang,Yujie Peng,Changjian Liu,Ding Zheng,Junsheng Yu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:673: 143-152 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.06.067
摘要

Conducting polymer hydrogels with inherent flexibility, ionic conductivity and environment friendliness are promising materials in the fields of energy storage. However, a trade-off between mechanical and electrochemical properties has limited the development of flexible/stretchable conducting polymer hydrogel electrodes, owing to the intrinsic conflict among mechanical and electrical phases. Here, we report a reliable design to enable conducting polymer with both exceptional mechanical and electrical/electrochemical performance through the construction of bi-continuous conducting polymer crosslinked network. The resultant bi-continuous conducting polymer hydrogels (BCPH) demonstrate significantly improved mechanical and electrochemical properties compared to the conventional conducting polymer hydrogel (CPH) electrode. BCPH presents a high specific capacitance of 715 F g−1 at 0.5 A/g, a high mechanical strength (∼1 MPa) and a large stretchability (∼300%). Enabled by such intrinsically deformability and electrochemical properties, we further demonstrate its utility in flexible solid-state supercapacitor (FSSC), which exhibits an outstanding specific capacitance of 760 mF cm−2 at 2 mA cm−2, excellent electrochemical stability with 81% capacitance retention after 5000 charge/discharge cycles, and superior bending cycle stability. This simple and scalable strategy provides a platform for the fabrication of high-performance conducting hydrogel electrodes for various wearable electronic equipment.
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