SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-428597"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-428597" > Multifunctional met...

Multifunctional metal-free rechargeable polymer composite nanoparticles boosted by CO2

Fernández-Benito, A. (författare)
Rodrí­guez, G. (författare)
Arenas-Esteban, D. (författare)
visa fler...
Sjödin, Martin, 1974- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Navalpotro, P. (författare)
Rodríguez-Caballero, D. (författare)
Ávila-Brande, D. (författare)
López-Manchado, M. Á. (författare)
Carretero-González, J. (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2020
2020
Engelska.
Ingår i: Materials Today Sustainability. - : Elsevier BV. - 2589-2347. ; 10
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Herein, we present a multigram scale-up route for the preparation of novel polymer composite nanoparticles as potential multifunctional rechargeable material for future, sustainable batteries. The nanoparticles (20 nm) comprise three innocuous yet functional interpenetrated macromolecular networks: polypyrrole, methylcellulose, and lignin. They are uniquely assembled in strands or chains (∌200 nm) such as necklace beads and show long-term stability as water dispersion. We find that an aqueous suspension of this hierarchical nanomaterial shows two sets of reversible redox peaks, separated by ∌600 mV, originating from the catechol moieties present in the lignin biopolymer. Remarkably, the addition of carbon dioxide increased the capacity of one of the redox processes by 500%. Importantly, the three redox stages occur in the presence of the same nanostructured polymer so being a potentially bifunctional material to be used in advanced electrochemical systems. The new properties are attributed to an intrinsic chemical and electronic coupling at the nanoscale among the different building blocks of the metal-free polymer composite and the structural rearrangement of the interpenetrated polymer network by the incorporation of CO2. We have provided both a new electrochemically multifunctional hierarchically structured material and a facile route that could lead to novel sustainable energy applications.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

Multifunctional electrolyte
Energy storage
CO utilization
Polymer nanomaterials
Flow batteries
Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials
Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy