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Updated: Aug 11, 2026

08:45
Micro-masonry for 3D Additive Micromanufacturing
Published on: August 1, 2014
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微流体打印的垂直导向的纳米片/MOFs 异构接口为密集的伪容量存储
Xude Yu1, Hengyuan Liu1, Sida Ling1
1The State Key Laboratory of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, Beijing, 100084, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|October 5, 2023
概括
微流体印刷可以为高性能微型超级电容器创建垂直导向的石墨烯/ZIF-67微球. 这种设计提高了便携式电子产品的能量密度和耐用性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 对于高能量密度微型超级电容器来说,高效制造电活性垂直导向纳米薄膜至关重要.
- 在实现增强的电解质量扩散和强大的界面氧化还原动力学方面仍然存在挑战.
研究的目的:
- 开发一种可控制地构建垂直导向的石墨烯/ZIF-67异形微球 (VAGS/ZIF-67) 的方法.
- 研究VAGS/ZIF-67超级电容器的电化学性能和储能能力.
主要方法:
- 微流体滴滴印刷被用来合成VAGS/ZIF-67.
- 计算流体动力学 (CFD) 和密度函数理论 (DFT) 用于验证.
主要成果:
- VAGS/ZIF-67展示了有序的多孔通道,高电活性和强大的界面相互作用.
- 在KOH溶液中达到高特异电容 (1674 Fg-1) 和能量密度 (100 Wh kg-1).
- 证明了超过10,000个循环的优良耐用性和在不同温度下的稳定性.
结论:
- 微流体印刷使VAGS/ZIF-67能够高效地制造出具有卓越电化学性能的VAGS/ZIF-67.
- 基于VAGS/ZIF-67的超级电容器为高性能便携式电子产品提供了有前途的解决方案.
- 开发的材料显示了先进的储能应用的潜力.

