توصيفگر ها :
ابرخازن نوري انعطاف پذير , ابرخازن نامتقارن , موليبدن دي سولفيد , سلنيوم , پلي پايرول
چكيده فارسي :
در اين پژوهش ساخت ابرخازن نوري انعطاف پذير مورد بررسي قرار گرفت. ابرخازن مورد نظر برپايه موليبدن ديسولفيد، پلي پيرول و
سلنيوم و بستر انعطاف پذير اكسيد قلع اينديم/پلي اتيلن ترفتالالت با استفاده از رو ش ساده و كم هزين هي قطره چكاني ساخته شده و به كمك
تستها ي الكتروشيميايي خواص خازني و فوتو ابرخازني آن مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي تس تها نشان داد كه تركيب مواد با نسب تهاي
توانسته نتايج مطلوبي را به همراه داشته باشد. فوتوالكترود بهينه نسبت به ساير ITO مشخص و بهينه شده و همچنين ترسي ب آنها رو بستر
384/6 mAh.gr- 0ميل يآمپر در تاريكي داراي ظرفيت 1 / الكترودها بيشترين ظرفيت را از خود نشان داد به طوري كه در دانسيته جريان 09
607/7 بدست آمده جهت بررسي كاربردي mAh.gr- 1برابر داشته و ظرفيت 1 / بود. علاوه بر آن در حضور نور افزايش ظرفيت بيش از 5
الكترود موردنظر دو سيستم متقارن و نامتقارن بر پايه الكترود گرافيت ساخته شد و تستهاي الكتروشيميايي و فوتوالكتروشيميايي از آنها
گرفته شد. مقايسه نتايج حاكي از آن است كه ابرخازن نوري نامتقارن داراي رفتارابرخازني بهتري است. اين سيستم در دانسيته جريان
623/08 دارد كه نسبت به ابرخازن نوري متقارن mAh.gr- 404/6 و تحت تابش نور ظرفيت 1 mAh.gr- 0/08 ميل يآمپردر تاريكي ظرفيت 1
ظرفيت به طور چشمگيري افزايش يافته است. همچنين اين سيستم توانست در 8000 چرخه پايداري 88 درصد ظرفيت خود را در تاريكي و
87 درصد ظر فيت خود را در حضور نور حفظ كند. بنابراين م يتوان نتيجه گرفت كه فوتوالكترودانعطاف پذيرساخته شده م يتواند كانديداي
مناسب جهت ساخت ابرخازنهاي نوري انعطاف پذير باشد.
چكيده انگليسي :
the construction of a flexible photo supercapacitor has been investigated. The
supercapacitor in question is based on molybdenum disulfide, polypyrrole, selenium, and a
flexible substrate of indium tin oxide/polyethylene terephthalate, which has been fabricated
using a simple and cost-effective drop-casting method. Electrochemical tests have been
utilized to study its capacitive and photo-supercapacitive properties. The examination of the
tests indicates that the combination of materials with specific and optimized ratios, as well
as their deposition on the ITO substrate, has yielded satisfactory results. The optimized
photoelectrode showed the highest capacity among other electrodes, having a capacity of
384.6 mAh/g at a current density of 0.09 mA in darkness. Furthermore, in the presence of
light, the capacity increased more than 1.5 times, reaching 607.7 mAh/g. For practical
application exploration, two systems, symmetric and asymmetric based on graphite
electrodes, were constructed, and both electrochemical and photoelectrochemical tests were
conducted. A comparison of the results shows that the asymmetric optical supercapacitor
exhibited better supercapacitive behavior. This system had a capacity of 404.6 mAh/g at a
current density of 0.08 mA in darkness and 623.08 mAh/g under light exposure, significantly
increasing capacity compared to the symmetric photo supercapacitor. Moreover, this system
managed to retain 88% of its capacity in darkness and 87% of its capacity under light
exposure after 8000 cycles. Therefore, it can be concluded that the flexible photoelectrode
developed can be a suitable candidate for the construction of flexible optical supercapacitors.