用于高稳定性纤维状染料敏化太阳能电池的离子液体固态电解质

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qncy1235i
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  纤维状染料敏化太阳能电池作为一种新兴的太阳能电池,因为重量轻、可弯曲、可编织等特殊性能而受到越来越多的关注,尤其是在移动设备和可穿戴领域更显示了良好的前景。
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本文合成了一种新型的水溶性共轭聚合物(WSCP)对硫醇的检测具有“开—关”的效果.该聚合物通过在双硫键上连接聚乙二醇(PEG)达到良好的水溶性(34mg/mL)及高的量子产率(0.47).
本文利用介孔硅装载抗癌药物阿霉素,构建了一种pH 敏感的药物控释系统。我们通过在介孔硅表面修饰上一种细胞穿膜肽(K10,具有十个赖氨酸序列的多肽)得到带正电的介孔硅(MSN-K10),再利用柠康酐的修饰得到具有电荷反转功能的介孔硅纳米粒子(MSN-K10(cit))。最后通过静电作用吸附氨基化的氧化锌量子点从而将介孔硅的孔道封堵。
由于心肌的电活性特点,导电水凝胶在受损心肌修复中具有非常重要的作用。本文以具有良好导电特性的导电聚合物——聚噻吩乙酸(PTAA)和丙烯酸化的明胶(MAAG)为基材,采用化学交联和光交联技术制备了聚噻吩乙酸-明胶导电双网络水凝胶(HEDN)。
膜分离技术在水资源供应和废水深度处理与资源回收等方面发挥着重要作用,成为解决我国水资源危机、减轻和治理环境污染的一种不可或缺的重要手段。膜分离技术的核心是开发高性能膜与膜材料,甜菜碱型两性离子聚合物不仅具有良好的亲水性、抗污染性,还可以通过调控高分子链间(内)的静电吸引作用和亲、疏水性,形成具有纳米结构的两性胶体粒子。
三维石墨烯独特的立体结构和优异的物理、化学性能使其在能源存储、催化、环境等领域都有着广泛的应用。“吹糖法”以天然葡萄糖为原料,经过中温熔融吹泡和高温聚合碳化,一步合成三维石墨烯网络结构。
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超级电容器因具有极高的电荷储存能力、快速的充放电能力以及使用寿命长等优点,而被视为最具前景的新一代能量存储元件。与基于液态电解质的传统超级电容器相比,全固态超级电容器具有可弯曲、便携、环境友好性以及性能稳定等特点。
锂离子电池作为一种重要的储能器件,具有能量密度高,使用寿命长、工作温度范围宽等众多优点,而被广泛应用于各类电子器件中。目前商业化锂离子电池负极材料大多为石墨,但由于其较低容量,使其难以满足实际过程中人们对高能量电池的需求。
聚合物太阳能电池具有制备工艺简单、成本低、重量轻以及可制成柔性器件等突出优点,是目前国际上的热点研究领域[1]。高效聚合物光伏材料的设计与合成是提高聚合物太阳能电池性能的关键因素之一。