基于2D纳米材料的灵活电极的多尺度结构设计,用于可穿戴式储能应用
Yunfeng Chao1,2, Yan Han3, Zhiqi Chen2
1Henan Institute of Advanced Technology, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450052, China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|December 20, 2023
概括
本综述探讨了灵活电极中的2D纳米材料的多尺度设计策略. 了解这些策略是优化可穿戴能源存储设备性能的关键.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 二维 (2D) 纳米材料对于可穿戴储能器件中的高性能柔性电极至关重要.
- 它们的大表面积,高导电性和强度是它们的关键优势.
- 电极性能取决于复杂的,在多个尺度上相互关联的因素.
研究的目的:
- 审查基于二维纳米材料的柔性电极的多尺度设计策略.
- 在各种尺度 (宏观,微/纳米,原子) 上分析结构-属性关系.
- 为设计先进的柔性电极提供准则.
主要方法:
- 对2D纳米材料的多尺度设计策略的文献综述.
- 从宏观规模到原子规模的结构工程分析.
- 专注于结构-财产关系和工作机制.
主要成果:
- 多尺度设计策略对于利用二维材料的潜力和减轻缺点至关重要.
- 在不同尺度上整合策略可以提高电极性能.
- 了解这些策略对于协同效应至关重要.
结论:
- 多尺度设计对于开发基于2D纳米材料的高性能柔性电极至关重要.
- 本综述提供了对结构-财产关系和设计准则的见解.
- 进一步的研究可以加深理解并指导可穿戴能源存储的未来创新.


