Apresentamos um protocolo para testar as propriedades eletroquímicas e físicas de um eletrólito polimérico em gel supercapacitor usando uma célula tipo moeda.
Artigo de método
Apresentamos um protocolo para testar as propriedades eletroquímicas e físicas de um eletrólito polimérico em gel supercapacitor usando uma célula tipo moeda.
Os supercapacitores (SC) têm atraído a atenção como dispositivos de armazenamento de energia devido à sua alta densidade e desempenho de ciclo longo. Os SCs usados em dispositivos que operam em sistemas elásticos requerem eletrólitos elásticos. Os eletrólitos de polímero de gel (GPEs) são um substituto ideal para eletrólitos líquidos. O álcool polivinílico (PVA) e o fluoreto de polivinilideno-co-hexafluoropropileno (PVDF-HFP) têm sido amplamente aplicados como eletrólitos à base de matriz polimérica para supercapacitores devido ao seu baixo custo, quimicamente estável, ampla faixa de temperatura operacional e altas condutividades iônicas. Aqui, descrevemos os procedimentos para (1) sintetizar um eletrólito de polímero de gel com PVA e PVDF-HFP, (2) medir a estabilidade eletroquímica dos eletrólitos de polímero de gel por voltametria cíclica (CV), (3) medir a condutividade iônica dos eletrólitos de polímero de gel por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), (4) montar células de moeda simétricas usando eletrodos de carvão ativado (AC) com os eletrólitos de polímero de gel à base de PVA e PVDF-HFP, e (5) avaliar o desempenho eletroquímico usando análise galvanostática de carga-descarga (GCD) e CV a 25 °C. Além disso, descrevemos os desafios e insights obtidos com esses experimentos.
Os SCs flexíveis cresceram rapidamente nos últimos anos para a fabricação de eletrônicos com telas extensíveis e dispositivos de energia vestíveis. Os SCs flexíveis geralmente consistem em eletrodos flexíveis1, separadores2 e o eletrólito3 em um conjunto flexível. Portanto, os GPEs são a estrutura mais eficaz devido à sua flexibilidade4, natureza livre de separadores, condutividade iônica relativamente alta5 e capacidade de formação de filme fino6.
Para preparar as matrizes poliméricas de GPEs, materiais como polimetilmetacrilato (PMMA), PVDF-HFP e PVA foram desenvolvidos nos últimos anos. O PVA e o PVDF-HFP têm sido amplamente aplicados como eletrólitos à base de matriz polimérica para SCs devido ao seu baixo custo, quimicamente estável, ampla faixa de temperatura operacional e altas condutividades iônicas à temperatura ambiente (RT).
Aqui, descrevemos um método sintético para dois materiais representativos de matriz polimérica - PVA7 e PVDF-HFP - e a caracterização eletroquímica do eletrólito de gel à base de material de matriz polimérica. Em resumo, ilustramos a síntese geral, os métodos de processamento de materiais e os métodos de avaliação de desempenho empregados para fabricar SCs extensíveis.
Para aplicação em SCs flexíveis, os eletrólitos poliméricos devem apresentar as seguintes propriedades: (1) alta condutividade iônica à temperatura ambiente, (2) alta estabilidade química e eletroquímica, (3) boas propriedades mecânicas de estabilidade dimensional e (4) processabilidade de filme fino suficiente. Essas características foram confirmadas usando EIS, CV e testes de tração. As medições EIS e CV foram realizadas usando uma célula tipo moeda. Primeiro, a condutividade iônica do eletrólito à base de matriz polimérica foi estimada de acordo com a equação usando impedância. Em segundo lugar, as estabilidades químicas e eletroquímicas do eletrólito à base de matriz polimérica foram estimadas pelos testes CV e GCD. As estabilidades dos eletrólitos à base de matriz polimérica foram demonstradas controlando a faixa de tensão testada pelo CV. Em terceiro lugar, as propriedades mecânicas dos eletrólitos à base de matriz polimérica foram avaliadas por meio da realização de testes de tração.
Uma célula moeda foi fabricada usando eletrólitos à base de matriz polimérica PVA e PVDF-HFP com células simétricas AC. Os desempenhos dos supercapacitores dos dois supercapacitores de células tipo moeda diferentes foram avaliados a 25 °C. Como este trabalho envolve principalmente eletrólitos baseados em matriz polimérica PVA e PVDF-HFP, o restante deste artigo se concentra nesses eletrólitos. Os procedimentos detalhados desses experimentos, as dificuldades de execução e os insights obtidos com esses experimentos são descritos abaixo.
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1. Síntese de eletrólitos à base de matriz polimérica PVA e PVDF-HFP
NOTA: Ao manusear metanol, é melhor evitar ao máximo a exposição direta.
2. Caracterização dos GPEs
3. Preparação do eletrodo CA composto
4. Preparação e teste de células tipo moeda
5. Métodos de teste EIS, CV e GCD para os GPEs PVA e PVDF-HFP
NOTA: Os potenciostatos consistem em um sensor de trabalho (WS), um eletrodo de trabalho (WE), um eletrodo de referência (RE) e um contra-eletrodo (CE).
6. Teste de gel elástico
7. Teste de deformação em gel elástico
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O PVA foi amplamente aplicado como eletrólito à base de matriz polimérica para SCs porque é biodegradável, barato, quimicamente estável e não tóxico, tem uma ampla faixa de temperatura operacional e tem uma capacidade de formação de filme transparente10,11. O PVA aumenta a condutividade iônica devido aos seus grupos hidroxila que absorvem água12. Neste estudo, preparamos o eletrólito em gel à base de PVA misturando H3PO4
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Nossa abordagem para o desenvolvimento de SCs extensíveis envolveu a síntese de GPEs e sua subsequente avaliação em células tipo moeda prototípicas. Em particular, os GPEs baseados em PVA e PVDF-HFP foram testados em células tipo moeda com eletrodos CA simétricos ou placas SUS. As etapas críticas nesta abordagem incluem 1) prevenir a geração de bolhas durante a preparação de GPEs, 2) desenvolver um procedimento de montagem de células que esteja de acordo com um supercapacitor em funciona...
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Os autores não têm conflito de interesses a divulgar.
A pesquisa foi apoiada pelo Programa de Desenvolvimento de Competências para Especialistas da Indústria do MOTIE coreano operado pela KIAT (nº P0012453, Projeto de Treinamento de Especialistas em Exibição de Próxima Geração para Processos e Equipamentos de Inovação, Engenheiros de Materiais) e pelas Bolsas de Pesquisa da Universidade Chung-Ang em 2021.
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| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| 1 M LiPF6 em EC/DMC=1/1, v/v | Sigma aldrich | 746738 | Eletrólito para eletrólito de gel à base de polímero pvdf-hfp |
| Carvão ativado | Sigma aldrich | 902470 | Material ativo |
| Eletrodo Ag/AgCl | BASi | RE-5B | Eletrodo |
| de referência Negro de fumo | Sigma aldrich | 699632 | Material condutor |
| Diamino-poli (propileno óxido) (DPPO) | Sigma aldrich | 80506-64-5 | corss material de ligação para polímero pvdf-hfp à base de gel eletrólito |
| Diglycidyl éter de bisfenol-A (DEBA) | Sigma aldrich | 106100-55-4 | corss material de ligação para polímero pvdf-hfp à base de gel eletrólito |
| Dimetilformamida (DMF) | Samchun | D0551 | |
| Máquina de prensagem de eletrodo | Rotech | MP200 | |
| Extrator | WonA Tech | Convert program (dados brutos para Excel) | |
| Isopropanol (IPA) | Samchun | I0346 | Solvente para derreter o aglutinante |
| Ácido fosfórico | Samchun | 00P4277 | |
| poli (etilenoglicol) éter diglicidílico (PEGDE) | Sigma aldrich | 475696 | corss material de ligação para polímero pvdf-hfp à base de gel eletrólito |
| Politetrafluoretileno ( PTFE) | Sigma aldrich | 430935 | Ligante |
| polivinílico (PVA) | Sigma aldrich | 9002-89-5 | |
| Fluoreto de polivinilideno-co-hexafluoropropileno (PVDF-HFP) | Sigma aldrich | 427160 | |
| Potenciostato | WonA Tech | Zive SP1 | |
| Pt eletrodo | BASi | MW-018122017 | Contra-eletrodo |
| inteligente gestão 6 (SM6) | WonA Tech | Programa de ajuste de sequência e medição de resultado eletroquímico | |
| Ácido sulfúrico | Samshun | S1423 | eletrólitos |
| Nanotech | NA-50K | máquina de teste de tração | |
| Zman | WonA Tech | Programa EIS |
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