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Efficient Supercapacitor Energy Storage Using Conjugated Microporous Polymer Networks Synthesized from Buchwald–Hartwig Coupling

超级电容器 电容 材料科学 共轭微孔聚合物 储能 电极 功率密度 共轭体系 法拉第效率 聚合物 光电子学 微型多孔材料 纳米技术 化学工程 功率(物理) 电化学 复合材料 物理化学 化学 热力学 物理 工程类
作者
Yaozu Liao,Haige Wang,Meifang Zhu,Arne Thomas
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (12): e1705710-e1705710 被引量:318
标识
DOI:10.1002/adma.201705710
摘要

Abstract Supercapacitors have received increasing interest as energy storage devices due to their rapid charge–discharge rates, high power densities, and high durability. In this work, novel conjugated microporous polymer (CMP) networks are presented for supercapacitor energy storage, namely 3D polyaminoanthraquinone (PAQ) networks synthesized via Buchwald–Hartwig coupling between 2,6‐diaminoanthraquinone and aryl bromides. PAQs exhibit surface areas up to 600 m 2 g −1 , good dispersibility in polar solvents, and can be processed to flexible electrodes. The PAQs exhibit a three‐electrode specific capacitance of 576 F g −1 in 0.5 m H 2 SO 4 at a current of 1 A g −1 retaining 80–85% capacitances and nearly 100% Coulombic efficiencies (95–98%) upon 6000 cycles at a current density of 2 A g −1 . Asymmetric two‐electrode supercapacitors assembled by PAQs show a capacitance of 168 F g −1 of total electrode materials, an energy density of 60 Wh kg −1 at a power density of 1300 W kg −1 , and a wide working potential window (0–1.6 V). The asymmetric supercapacitors show Coulombic efficiencies up to 97% and can retain 95.5% of initial capacitance undergo 2000 cycles. This work thus presents novel promising CMP networks for charge energy storage.
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