微型超級電容器是有前途的儲能設(shè)備,可以補充甚至替代可穿戴和可拉伸微電子設(shè)備中的鋰離子電池。但是,它們通常具有較低的能量密度和有限的機械拉伸性。在這里,我們報告基于混合電極的多合一平面微型超級電容器陣列(MSCAs),超薄ZnP納米片錨固在3D激光誘導(dǎo)的石墨烯泡沫(ZnP@LIG)上,排列在島-橋設(shè)備體系結(jié)構(gòu)中。具有大比表面積的混合電極表現(xiàn)出出色的離子電導(dǎo)率,在1 A g
-1時具有1425 F g
-1(7.125 F cm
-2)的高質(zhì)量(面積)電容以及長期穩(wěn)定性。除了高能量密度(245 mWh cm
−2)和功率密度(145 mWh cm
−2時為12.50 mW kg
−1)之外,具有出色循環(huán)穩(wěn)定性的MSCA還通過串聯(lián)和并聯(lián)連接提供了可調(diào)的電壓和電流,輸出島-橋設(shè)計中的MSC單元,也使系統(tǒng)可逆地拉伸到100%。同時,通過UV-vis吸收光譜驗證的理論計算部分表明,提高的電容量和倍率性能可能是由于在贗電容非層狀超薄ZnP納米片上電導(dǎo)率和吸附離子數(shù)量的提高(Na
2SO
4水溶液中的Na
+和PVA/KCl凝膠電解質(zhì)中的K
+)引起的。將多合一可拉伸MSCA與可折疊的Au基摩擦納米發(fā)電機和可拉伸的可折疊石墨烯基應(yīng)變傳感器集成在一起,展示了一種自供電的可拉伸系統(tǒng)。電子材料和設(shè)備體系結(jié)構(gòu)的耦合設(shè)計原理為開發(fā)高性能可穿戴/可拉伸儲能設(shè)備和用于未來生物集成電子產(chǎn)品的自供電可拉伸系統(tǒng)提供了一種有前途的方法。
Figure 1. 基于混合電極的多合一可拉伸微超級電容器陣列(MSCA)的合成過程和光學(xué)圖像,超薄ZnP納米片錨固在島橋布局中的3D激光誘導(dǎo)石墨烯泡沫(LIG)上。
Synthesis process and optical images of an all-in-one stretchable microsupercapacitor arrays (MSCAs) based on hybrid electrodes with ultrathin ZnP nanosheets anchored on 3D laser-induced graphene foams (LIG) configured in an island-bridge layout.
Figure 2. ZnP@LIG納米復(fù)合材料的形態(tài)和結(jié)構(gòu)表征。
Figure 3. ZnP@LIG納米復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)和電子性能。
Figure 4. ZnO和ZnP納米片的電子結(jié)構(gòu)和紫外可見吸收光譜
Figure 5. ZnP@LIG電極的電化學(xué)性能。
Figure 6. 基于ZnP@LIG電極的多合一平面MSC的電化學(xué)性能
相關(guān)研究成果于2021年由福建閩江學(xué)院Cheng Zhang課題組,發(fā)表在Nano Energy(https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105609)上。原文:High-energy all-in-one stretchable micro-supercapacitor arrays based on 3D laser-induced graphene foams decorated with mesoporous ZnP nanosheets for self-powered stretchable systems。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號