完全打印的,高温的微型超级电容阵列,由六角化离子凝电解质启用
Lindsay E Chaney1, Woo Jin Hyun1,2, Maryam Khalaj1
1Department of Materials Science and Engineering, Northwestern University, Evanston, IL, 60208, USA.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|August 4, 2023
概括
使用石墨烯和六角化 (hBN) 离子凝电解质的柔性微型超级电容器为极端环境提供了高性能. 可扩展的丝网印刷可以为便携式电子产品提供紧,高温的能量存储.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 便携式电子产品需要紧,灵活和可扩展的储能解决方案.
- 现有的储能设备在灵活性和高温操作方面面临限制.
研究的目的:
- 用丝网印刷来演示机械灵活的微型超级电容器阵列.
- 开发高温稳定的电解质,以增强能量储存.
主要方法:
- 石墨烯电极的连续高速丝网印刷.
- 用离子液制造六角化 (hBN) 离子凝电解质.
- 在高温下对微型超级电容器性能进行表征.
主要成果:
- 实现了面积容量接近1mF cm-2的微型超级电容器.
- 在高达180°C的温度下,经过证明稳定运行.
- 在高温下表现出更高的功率密度.
结论:
- hBN离子凝电解质使高性能,高温的柔性微型超级电容器成为可能.
- 丝网打印的微型超级电容器适用于恶劣环境中的应用.
- 可扩展的增材制造扩大了芯片上储能的可能性.


