【摘 要】
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柔性超级电容器因其良好的电化学性能(高功率密度、高充放电倍率、宽工作温度范围、低维护消耗、长循环寿命)和出色的机械性能在便携式和可穿戴电子产品(如曲面智能手机、智能手表、笔记本电脑和电子皮肤)有广泛的应用前景。柔性电极作为超级电容器的重要组成部分,影响着柔性超级电容器的性能。制备柔性电极的传统策略是制备纤维支撑或纸状支撑柔性电极(如将电化学活性材料转移到或覆盖在弹性橡胶纤维,棉布等上),但其难以承
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柔性超级电容器因其良好的电化学性能(高功率密度、高充放电倍率、宽工作温度范围、低维护消耗、长循环寿命)和出色的机械性能在便携式和可穿戴电子产品(如曲面智能手机、智能手表、笔记本电脑和电子皮肤)有广泛的应用前景。柔性电极作为超级电容器的重要组成部分,影响着柔性超级电容器的性能。制备柔性电极的传统策略是制备纤维支撑或纸状支撑柔性电极(如将电化学活性材料转移到或覆盖在弹性橡胶纤维,棉布等上),但其难以承受大的形变,且制备过程复杂,难以大规模应用。本论文就目前多数柔性电极难以承受大的形变的问题,通过制备三维网状结构水凝胶电极使电极具有良好电化学性能的同时具有优异的机械性能,使柔性电极能够更好的应用于柔性电子以及可穿戴设备中。主要包括以下两个方面:(1)以聚丙烯酰胺作为柔性基底,添加了氧化石墨烯,一是用来改善电极的电化学性能,二是用来稳定导电材料聚苯胺,使其具有更好的电化学性能,海藻酸钠用于分散氧化石墨烯并提高机械性能。采用两步法来制备聚丙烯酰胺-氧化石墨烯-聚苯胺复合水凝胶(PGPH)电极。通过循环伏安法(CV)、恒电流充放电法(GCD)以及电化学阻抗法(EIS)对电极的电化学性能进行测试。研究了不同氧化石墨烯含量对比电容的影响。实验表明,在5 m A cm-2电流密度时,PGPH的面积比电容可达到100.57 m F cm-2,而且PGPH具有良好的循环稳定性,在5 m A cm-2下充放电循环1000次后,仍然保持初始电容的75.54%,证明氧化石墨烯与聚苯胺的共同作用能有效提高电极的电化学性能。此外,PGPH还具有良好的机械性能,断裂伸长率为352%。此外,所制得的水凝胶还能监控关节活动,因此它在柔性传感器方面也有很好的应用前景。(2)以十水四硼酸钠(STD)为制孔剂,植酸(PA)为掺杂剂和交联剂制备了多孔柔性基底,采用原位聚合法使苯胺聚合成聚苯胺形成聚乙烯醇-聚苯胺-十水四硼酸钠水凝胶(PASH)柔性电极,对其进行电化学测试。研究了制孔剂含量和冷冻循环次数对电化学性能的影响。实验采用冷冻循环法制备,冷冻过程的结晶和挤压可使水凝胶形成网状结构。植酸可与聚苯胺相互作用使聚苯胺交联,STD作为制孔剂可为聚苯胺增加生长位点,冷冻循环次数增加可使孔径更加明显,从而提高电化学性能。实验表明当STD含量为15w%,冷冻循环次数为2时比电容最高达到501.34 m F cm-2(1 m A cm-2),在1000次GCD循环后保持了初始电容的77.3%,说明具有良好的循环稳定性。同时力学性能优良,断裂伸长率达到815%,拉伸强度达到0.61 MPa,可以在不破坏自身的情况下吊起100 g砝码。这说明了它在柔性传感器方面的潜力和广阔的应用前景。
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推动高质量发展是“十四五”时期经济社会发展的主题,全面预算管理作为优化企业控制流程、提升企业管理水平从而助力企业实现高质量发展的重要工具受到日益关注。文章以A企业为例,通过将全面预算管理理念引入企业极易忽视的“管理费用”控制,并对管理费用进行性态及可控性的识别,从预算准备、预算编制、预算执行和预算考评的各环节提出对策,以期改善A企业现存的管理费用控制问题,也求为其他企业提供借鉴。
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