灵活的,超薄和集成的纳米纸超级电容器,基于阴离子细菌纤维素
Wenfeng Zheng1, Lingling Fan1, Jiangang Zhou1
1State Key Lab for Hubei New Textile Materials and Advanced Processing Technology, College of Materials Science & Engineering, College of Textile Science & Engineering, Wuhan Textile University, 430200 Wuhan, China.
International journal of biological macromolecules
|November 30, 2023
概括
这项研究使用修饰的细菌纤维素纳米纸开发了先进的柔性超级电容器. 这些新型设备显示出高能储能能力和出色的耐用性,为下一代可穿戴电子产品提供了良好的耐用性.
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:
- 纤维素复合纳米纸因其轻量级和高表面积,对灵活储能至关重要.
- 开发具有优越电化学性能的超薄,灵活的超级电容器仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 使用表面修改的细菌纤维素设计高性能灵活的超级电容器.
- 研究基于纳米纸的新型能量存储设备的电化学特性和机械稳定性.
主要方法:
- 细菌纤维素 (BC) 纳米纤维的表面化使用2,3-氧三甲基化 (EPTMAC).
- 通过界面静电自组装将离子合的多聚烯 (PPy) 纳入阳离子BC纳米纤维上.
- 使用PPy@BCE纳米纸电极和BC纳米纸分离器制造集成柔性超级电容器 (IFSC).
主要成果:
- 该PPy@BCE电极实现了3988mF cm-2的面积电容,在10,000个循环后保持97%.
- 制造的IFSC显示了3669 mF cm−2的高面积容量和193.7 μWh cm−2.2的能量密度.
- 超级电容器表现出卓越的机械灵活性,在1000个曲周期后保持性能.
结论:
- 开发的PPy@BCE纳米纸为灵活的超级电容器提供了出色的电化学性能.
- 拟议的战略使得能够制造出坚固,高性能的基于纸张的储能设备.
- 这种方法促进了先进的灵活储能解决方案的大规模生产.
关键词:
所有在一个 - - All-in-one.细菌纤维素的纳米纤维.静电自组装机 自动组装机灵活的超级电容器 灵活的超级电容器聚乙烯 (Polypyrrole) 是一种聚乙烯 (Polypyrrole) 的一种.更多相关视频
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