電化學(xué)雙層電容器(EDLC)技術(shù)的進(jìn)步要求同時(shí)使用新型高效電極材料和可行的電極制造方法。成本效益、可擴(kuò)展性和可持續(xù)性是實(shí)現(xiàn)全球立法所接受的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)鏈的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。本文中,我們報(bào)告了一種基于活性炭和單層/少層石墨烯(SLG/FLG)薄片的可縮放且可噴涂的“綠色”電極材料基油墨。我們發(fā)現(xiàn),與商業(yè)化的還原氧化石墨烯相反,無(wú)缺陷且平坦的SLG/FLG薄片可減少離子在電極膜上的摩擦,而我們油墨的噴涂沉積可最大程度地提高電解質(zhì)對(duì)電極表面積的可及性。與SLG/FLG相比,基于SLG/FLG薄片噴涂的EDLCs顯示出卓越的倍率性能(例如,在150、7500和30000 W kg
-1的比功率下,分別具有31.5、23.7和12.5 Wh kg
-1的比能),通過(guò)漿料涂布法生產(chǎn)的無(wú)片狀設(shè)備和類(lèi)似商業(yè)的EDLCs。SLG/FLG薄片的使用使我們的噴涂EDLCs能夠在與離子液體/有機(jī)溶劑基電解質(zhì)兼容的寬溫度范圍(−40/+100°C)中運(yùn)行,從而克服了AC基EDLCs的特定功率限制。一個(gè)由多個(gè)大面積EDLCs組成的原型EDLCs堆棧,每個(gè)電容顯示25 F的電容,證明了我們技術(shù)的工業(yè)潛力。
Figure 1. 石墨烯基EDLCs的生產(chǎn)鏈
Figure 2. a)噴涂AC,b)噴涂AC:SLG/FLG和c)噴涂-SLG/FLG的SEM俯視圖。和d)噴涂-AC:SLG/FLG和e)噴涂-SLG/FLG的SEM橫截面圖像。f)AFM圖。
Figure 3. a,b)噴涂和澆鑄的EDLCs的CV曲線。c)在10 A g
-1下,噴涂和鑄造EDLCs的GCD曲線。d,e)噴涂和鑄造EDLCs的Ragone圖之間的比較。
Figure 4. a)噴涂的AC:SLG/FLG的CV曲線。b)通過(guò)分析GCD曲線得出的比能量和比功率的關(guān)系。c)在不同溫度(即−40、0、25、50和100°C)下噴涂AC:SLG/FLG的Ragone圖。d)在−40、25和100°C下,在1 A g
-1的特定電流下,噴涂AC:SLG/FLG的循環(huán)穩(wěn)定性。
相關(guān)研究成果于2021年由意大利技術(shù)研究院Francesco Bonaccorso課題組,發(fā)表在Energy Storage Materials(https://doi.org/10.1016/j.ensm.2020.08.036)上。原文:Scalable spray-coated graphene-based electrodes for high-power electrochemical double-layer capacitors operating over a wide range of temperature。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)