先進電極材料與奈米級介面

體積電容(混合離子–電子導體)

在傳統金屬電極中,電荷僅累積於二維的電極–電解質介面(亥姆霍茲雙電層),因此電容與幾何面積成正比。而在如 PEDOT:PSS 這類混合離子–電子導體(MIEC)中,離子可滲透整個含水薄膜體積,電子(電洞)則沿高分子骨架傳輸,故電荷儲存遍及整個三維本體。電容因此與體積、而非面積成正比,這正是體積電容一詞的由來。

這種將電化學表現與佔用面積解耦的特性,是導電高分子(以及程度較低的多孔碳)能將電極縮小至單細胞尺度、卻不承受裸金屬所帶來阻抗代價的最重要原因。它同時也是有機電化學電晶體的運作基礎——其通道電流受進入本體的離子調變。實際限制在於離子傳輸動力學:較厚薄膜雖增加電容,卻拖慢其頻率響應,故存在頻寬與電容之間的取捨。

又称
MIECbulk capacitance混合離子電子導體