服务粉丝

我们一直在努力
当前位置:首页 > 财经 >

西安交通大学《AEM》:气泡诱导石墨烯微球,用于工程电容储能

日期: 来源:材料分析与应用收集编辑:carbon_art

1成果简介 


将石墨烯的材料优点转化为实用的超级电容器器件对于促进电容储能至关重要,但由于制造高性能石墨烯电极膜的可扩展性有限,因此具有挑战性。本文,西安交通大学邵金友教授课题组在《AEM》期刊发表名为“Bubble Up Induced Graphene Microspheres for Engineering Capacitive Energy Storage”的论文,研究提出一种气泡诱导微球石墨烯薄膜实现良好电容储能的新方法。


脱落石墨烯/还原氧化石墨烯(EG / rGO)产生的微球具有致密,随机分布的石墨烯薄片,赋予薄膜高堆积密度(0.92 g cm−3)和离子导电性,从而在离子液体中实现高达1000 a g−1的超高充电/放电电流密度。面积质量负荷为10 mg cm−2的堆叠电池表现出83.4 Wh L−1的优异能量密度,优于最先进的碳基超级电容器,接近铅酸电池。更重要的是,通过开发的卷对卷工艺,在半分钟内制作出米级薄膜,证明了这些薄膜在超级电容器工业制造中的巨大潜力。此外,薄膜电极填充有离子凝胶电解质,并组装成具有持久柔性和多个可选输出的全固态柔性器件,证明了这种超级电容器为柔性电子设备供电的巨大潜力。


2图文导读  


图1、微球EG/rGO薄膜的设计和制备


图2.微球EG/rGO薄膜的表征


图3、微球EG/rGO薄膜的电容特性


图4、具有不同质量负载的超级电容器的性能


图5、使用离子凝胶电解质制造FSSC


3小结 


综上所述,本文提出一种新方法,即气泡诱导产生EG / rGO微球,用于高性能石墨烯薄膜的卷对卷制造,以设计电容式储能。由于该工艺非常简单,并且可以通过机械卷对卷工艺以大量制备微球石墨烯薄膜,因此可以设想本文提出的制备工艺可以促进石墨烯在电容储能领域的工业应用。由于除石墨烯外,气泡对于不同2D纳米材料的水溶液是通用的,我们相信我们的方法对于生成其他2D材料的微球(例如MXene)具有广泛的用途或 MoS2在溶液中具有适当的浓度。



文献:

 https://doi.org/10.1002/aenm.202203761

往期精彩回顾
中科院苏州纳米所《Nanoscale》:大面积卷对卷印刷半导体碳纳米管薄膜,用于柔性碳基电子产品
浙江工业大学《Polym Compos》:基于三聚氰胺树脂泡沫模板的三维石墨烯/碳纳米管电磁屏蔽复合材料
电子科大《DRM》:新型氮自掺杂多孔层状碳,用于超级电容器

来源:文章来自AEM网站,由材料分析与应用整理编辑。


长按,识别图中二维码,点击关注

版权与免责声明:

① 凡本网注明"材料分析与应用"的所有作品,版权均属于材料分析与应用,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:材料分析与应用"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起三日内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关阅读

  • 【今日首推】理性设计MXene基透明导电薄膜

  • 【研究背景】透明导电电极(Transparent conductive electrodes,TCE)在现代电子产品领域具有极大的应用潜力,例如触摸屏、透明传感器、透明天线和透明超级电容器等。单层Ti3C2Tx
  • 中科大肖正国教授最新《Nature Photonics》!

  • 高亮度、高稳定性的单晶钙钛矿发光二极管作为一类新兴的发光材料,金属卤化物钙钛矿因其狭窄的发射带宽、可调谐的发射波长和双极传导而备受关注。基于多晶(PC)薄膜的钙钛矿发光

热门文章

  • “复活”半年后 京东拍拍二手杀入公益事业

  • 京东拍拍二手“复活”半年后,杀入公益事业,试图让企业捐的赠品、家庭闲置品变成实实在在的“爱心”。 把“闲置品”变爱心 6月12日,“益心一益·守护梦想每一步”2018年四

最新文章

  • 2月真空,如何决断

  • ▼点击图片即刻抵达《吴开达策略知行》专栏,结合PPT听线上分享▼摘 要 导读:我们《1月,否极、泰来》中提示,随着疫情对经济冲击消退,结合普林格高频指标看复苏正在途中。目前经济
  • 罕见病不“罕见”,专家呼吁筛查很重要

  • 2月28日是第十六个国际罕见病日,今年的主题是“点亮你的生命色彩”。之所以被称为罕见病,是由于其发病率非常低。然而,全球已报道的罕见病超过7000多种,约占人类疾病的10%。我国