微型超級(jí)電容器有望實(shí)現(xiàn)小型化的儲(chǔ)能設(shè)備,并引起了廣泛的研究興趣。然而,低效率的微加工技術(shù)和低能量密度限制了它們的廣泛應(yīng)用。在此,通過單脈沖激光光子減振沖壓可制備出柔性、可設(shè)計(jì)的微超級(jí)電容器。一秒鐘可產(chǎn)生一千個(gè)空間形狀的激光脈沖,10分鐘可產(chǎn)生3萬(wàn)個(gè)以上的微型超級(jí)電容器。微型超級(jí)電容器和窄間隙分別為幾十微米和500納米。利用激光誘導(dǎo)石墨烯基電極獨(dú)特的三維結(jié)構(gòu),單個(gè)微型超級(jí)電容器具有超高的能量密度(0.23 Wh cm
−3)、極小的時(shí)間常數(shù)(0.01 ms)、優(yōu)異的比電容(128 mF cm
−2和426.7 F cm
−3)和長(zhǎng)期循環(huán)性能。這種獨(dú)特的技術(shù)適用于廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,克服了目前微超級(jí)電容器高通量制造和低能量密度的限制。
Fig. 1 SSFL策略制造石墨烯/MnO
2 MSC的示意圖。
Fig. 2 GO復(fù)合膜的制備以及LIG/MnO
2 MSC的表征。
Fig. 3 SSFL對(duì)LIG/MnO
2的作用機(jī)理和分析表征。
Fig. 4 幾何形狀不同的LIG/MnO
2 MSC的電化學(xué)表征。
Fig. 5 指間MSC的電化學(xué)性能。
相關(guān)研究成果于2020年由北京理工大學(xué)Yongjiu Yuan第一作者,發(fā)表在Nature Communications(https://doi.org/10.1038/s41467-020-19985-2)上。原文:Laser photonic-reduction stamping for graphenebased micro-supercapacitors ultrafast fabrication。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)