【摘 要】
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聚苯胺(PANI)具有合成简单、导电性高和环境稳定性好等优点,是导电高分子聚合物研究的热点之一.PANI 纳米线、纳米棒和纳米纤维具有高的比表面积和比电容,然而在充-放电过程中易降解而导致PANI 结构改变,比电容迅速降低[1].为了解决这个问题,将PANI 与SiO2 复合以增加其比电容、倍率性和循环寿命等性质,提高在电化学领域中的应用.本文首先用软模板法合成层状介孔SiO2[2],再以层状介孔
【机 构】
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山东省高校轻工精细化学品重点实验室,齐鲁工业大学化学与制药工程学院,山东 济南 250353
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聚苯胺(PANI)具有合成简单、导电性高和环境稳定性好等优点,是导电高分子聚合物研究的热点之一.PANI 纳米线、纳米棒和纳米纤维具有高的比表面积和比电容,然而在充-放电过程中易降解而导致PANI 结构改变,比电容迅速降低[1].为了解决这个问题,将PANI 与SiO2 复合以增加其比电容、倍率性和循环寿命等性质,提高在电化学领域中的应用.本文首先用软模板法合成层状介孔SiO2[2],再以层状介孔SiO2 为模板,通过原位氧化聚合制备出层状SiO2@PANI 复合材料.制备的层状SiO2@PANI 复合物可应用在超级电容器中,使其比电容增加、电荷转移阻力降低和循环寿命增长等[3].
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