制备基于激光诱导的石墨烯的不对称微型超级电容器,具有受调节的疏水性和疏水性
Qing Liu1, Wenpeng Wu1, Pingping Luo1
1Key Laboratory of Cluster Science, Ministry of Education of China, Beijing, Key Laboratory of Photoelectronic/Electrophotonic Conversion Materials, School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|April 25, 2025
概括
研究人员开发了一种简单的方法,使用激光诱导的石墨烯电极制造不对称的微型超级电容器 (AMSC). 这些紧的,高能量密度的设备为电子产品提供稳定的电力.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 非对称微型超级电容器 (AMSC) 对于便携式和可穿戴电子产品至关重要,因为它们的小尺寸和高能量密度.
- 开发AMSC的高效和可扩展的制造方法仍然是一个活跃的研究领域.
研究的目的:
- 提出一种简单,快速和可扩展的方法来制造高性能AMSC.
- 为了展示可调节激光诱导石墨烯 (LIG) 的使用,以创建不对称的电极.
主要方法:
- 通过调整激光参数,制造了可调节的水友性/水性共平面LIG电极.
- 不对称的电极被选择性地涂上活性炭和聚乙烯二氧化:聚乙烯硫酸盐.
- 通过折叠带有电解质的电极组装AMSC.
主要成果:
- 制造的AMSC实现了高面积容量85.88mF cm-2在0.4mA cm-2.4的高面积容量.
- 这些设备的能量密度为11.93μWh cm−2和良好的速率性能.
- 在50万个周期内观察到异常稳定性,为小型电子设备提供动力.
结论:
- 拟议的方法允许在同一平面上以不对称的电极轻松,大面积的制备AMSC.
- 这种方法为开发高性能微型储能器件提供了一个有前途的战略.
- 展示的AMSC显示了为电子设备 (如钟表和生日卡片) 供电的潜力.
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