h-WO3吸收光后生成光激的电子空穴对, 随后,光激的电子参与能量储存的过程中,导 致电容增加
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增强的电容的主导机制 Q = Qsurface + Qpseudo
在20 mV s−1(v−1/2 = 7.07)分为两区域,当扫描速率>20 mV−1,扫描速率线性↑Q↓↓,表明是控制扩散的能量储存的过程。 在光照和黑暗下,Qsurface值几乎相同:2.38×10−3 C亮, 2.33×10−3 C黑。这表明太阳光对h-WO3和电解质表面吸附 的质子影响有限。 当扫描速率<20 mV s−1,当扫描速率变化Q的值不会有显著 改变,表明是赝电容贡献(Qpseudo)。Qpseudo值在光照下从 5.83×10−3到6.89×10−3 c,增加了16%
如图4 d,也表明太阳能灯加快了放电过程的
动力学过程
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具体机制
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装置等效电路图
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在太阳光下以空穴对的形式充电和放电时,由于负
电位作用,光激电子移动到界面电极和电解质之间的
漏洞而被运送到了反电极,光激的电子和插入的质
子被电解液中和,形成HxWO3,插入的质子h-WO3晶
体结构可以通过大型六角h-WO3隧道和[001]优先
增长的h-WO3(5b)因此,释放电子可以瞬间重组。放
电光激直接作为电子集电器,大大减少电子输送距离
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一、制造的PEDOT:PSS / Ag网格 a.PDMS/PET基底制造:PET基板被旋转涂布在液体PDMS上,清洗PET基质,120℃固化15min, 再等离子体处理; b.底物置于打印机的滚筒下,在55℃加热。Ag网格在喷墨印花后120℃退火1 h; c.6vol%乙二醇和2vol%表面活性剂溶液涂覆在 Ag网格上,120℃退火15min 二、全固态超级电容器的制备 a.凝胶电解质PVA,H3PO4和去离子水,混合后在90摄氏度加热下搅拌,直到它变成凝胶 b.凝胶电解液涂在PEDOT:PSS / Ag网格上,在室温下干燥,两电极按在一起组装成超级电容器