1.一种式(I)所示的基于喹吖啶酮的聚合物作为超级电容器材料的应用,式(I)中,n代表平均聚合度,n取10‑2000。
2.如权利要求1所述的应用,其特征在于:所述的基于喹吖啶酮的聚合物呈现出孔隙结‑2构,具有对称的充放电曲线和优异的超级电容器性能,当电流密度为0.1mA·cm 时,面电容‑2高达5.12mF·cm 。
3.如权利要求1或2所述的应用,其特征在于:所述的基于喹吖啶酮的聚合物按照如下方法进行制备:将式(II)所示的基于喹吖啶酮的单体溶解于二氯甲烷和乙腈混合液中,加入四丁基六氟磷酸铵作为支持电解质,经循环伏安法电化学聚合成膜,薄膜经过清洗、干燥即得式(I)所示的基于喹吖啶酮的聚合物;所述电化学聚合的电压范围为0~1.2V;循环圈数为4~12圈;所述单体浓度为0.5~2mmol/L;所述混合液中,体积比二氯甲烷:乙腈=8~9.5:0.5~
2;所述四丁基六氟磷酸铵的浓度为0.05~0.3mol/L;
4.如权利要求3所述的应用,其特征在于:所述基于喹吖啶酮的聚合物作为超级电容器材料的性能测试方法如下:使用电化学工作站测试聚合物薄膜的超级电容器性能:以四丁基六氟磷酸铵的乙腈溶液为支持电解质,两片相同的聚合物薄膜分别作为工作电极和对电极,Ag/AgCl作为参比电极构成三电极体系,在不同电流密度下分别测试材料的充放电性能。
5.如权利要求4所述的应用,其特征在于:所述的支持电解质的浓度0.05~0.3mol/L。
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6.如权利要求4所述的应用,其特征在于:所述的电流密度为0.05mA·cm ~0.5mA·‑2cm 。