• 离子液体凝胶的应用

    1超级电容器研究人员利用聚乙二醇双丙烯酸酯(PEGDA)在离子液体1-乙基-3-甲基咪唑双(三氟甲磺酰)亚胺盐([EMIM][TFSI])中构筑的离子液体凝胶作为电解质在聚对苯二甲酸乙二酯(PET)柔性基底上构筑了一种空气稳定的、具有较高性能的微型超级电容器(MSCs)。构筑过程如图10所示,该柔性微型超级电容器具有以..

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  • 离子液体凝胶的电化学稳定性

    研究人员利用壳聚糖、羟乙基甲基丙烯酸酯在离子液体1-丁基-3-甲基咪唑氯盐中构筑了离子液体凝胶,即一种聚合物电解质材料,研究发现该离子液体凝胶具有优良的电化学性能,这归功于该凝胶材料具有非常良好的电化学稳定性能以及优异的机械性能。如图9(a)所示,所构筑的凝胶材料具有非常灵活的性质,其电学性质在不同的弯曲角度下仍可以被..

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  • 离子液体凝胶的离子导电性

    由聚二甲基硅氧烷所构筑的离子液体凝胶具有较大的离子电导率。已远高于电化学器件中的基本要求,如图8所示,尽管离子液体凝胶的离子导电率比纯离子液体要偏低一些,但两者的活化能基本是一样的。图 聚二甲基硅氧烷(PDMS)离子液体凝胶及纯离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氰合硼酸盐(EMI TCB)

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  • 离子液体凝胶的机械性能

    研究人员利用聚二甲基硅氧烷通过溶胶-凝胶反应制备了可独立支撑的离子液体凝胶,该凝胶具有良好的抗形变能力,可抵多达5000次循环机械外力的作用。相关研究表明离子液体凝胶的机械强度要明显高于水凝胶与有机凝胶,图7中数据包括20℃下在不同溶剂中浸泡过夜得到的凝胶照片以及不同凝胶样品的G’和G’’数据。结果表明,离子液体凝胶在..

    2023-05-22 Monionic离子液体 9

  • 混合离子液体凝胶

    单纯的构筑有机或无机离子液体凝胶会使其性能存在一定的局限性,因而利用有机和无机材料共同构筑的混合型离子液体凝胶不断被开发出来。混合离子液体凝胶不仅提高了凝胶的机械性能,而且使凝胶同时具备有机物和无机物的添加所带来的优势。研究人员通过将离子液体固定于有机-无机骨架中构筑了一种新型的固体电解质凝胶材料,并将该种复合材料命名..

    2023-05-22 Monionic离子液体 9

  • 无机离子液体凝胶

    基于二氧化硅构筑的离子液体凝胶是较为常见的无机型离子液体凝胶,构筑的方式主要有两种,一种是二氧化硅颗粒分散到离子液体中,另一种是利用溶胶-凝胶处理过程。研究人员探究了二氧化硅尺寸对离子液体凝胶化的影响,如表1所示。埃洛石纳米管(HNTs)是一种新型的具有纳米管状结构的纳米材料,该纳米材料具有优良特性,诸如廉价、较大的表..

    2023-05-22 Monionic离子液体 7

  • 有机离子液体凝胶(高分子)

    低分子质量凝胶因子构成离子液体凝胶优势在于设计和制备的简便,缺点是凝胶的机械强度较弱。而由高分子构成的离子液体凝胶则具有较高的机械性能,对外力具有更强的抵抗能力,在形状上也具有更高的可塑性,是离子液体凝胶中研究较为热门的一类。嵌段共聚物是一种构筑高分子离子液体凝胶的重要材料,研究人员合成了如图4所示的ABA三嵌段共聚物..

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  • 有机离子液体凝胶(低分子量凝胶因子)构筑

    利用低分子质量凝胶因为制备离子液体凝胶是较为简便的一种方式,首先在高温状态下通过搅拌、振荡或超声波等方式让小分子在离子液体中完全溶解,得到均一的混合溶液,然后冷却至室温即可得到物理型离子液体凝胶。有研究人员合成了有烷基长链、不同氨基酸和葡萄糖酸三个部分构成的凝胶因子,发现该类凝胶因子能够使一系列溶剂进行凝胶化,包括不同..

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