物理科技生物学-PHYICA

一种嫩草的香味1改进石墨烯基超级电容器的新方法

纳米技术 2022-05-08 23:58:05

悉尼科技大学 提高超级电容器性能的有效途径

信用:苏大为 随着人们越来越依赖便携式和无线电子设备,以及全球对太阳能和风能等清洁能源的需求不断增长,对集成储能设备的需求也在快速增长

这就产生了对先进储能技术的指数级需求——可靠、免维护的电池和具有高功率密度存储能力的超级电容器

超级电容器因其环保和长循环特性而成为满足这一需求的杰出候选

来自清洁能源技术中心的集成纳米系统实验室的研究人员一直致力于改善超级电容器的性能,并满足增加存储容量的需求

医生

莫杰塔巴·阿姆贾迪波和弗朗西丝卡·阿科皮教授(数据和电子工程学院)和博士

苏大为(数学和物理科学学院)在2020年7月出版的《电池和超级电容器》杂志上描述了他们的前沿工作

“石墨基固态超级电容器:通过原位电化学处理实现氧化还原反应”——这是一篇非常重要的论文,正面覆盖——的突出显示了他们的研究在开发扩展存储容量的替代方法方面的创新性

医生

艾科皮说,团队中的多学科方法有利于发现她所说的简单过程

“这项研究源于我们对探索细胞运行极限的好奇心,引导我们获得了意想不到的有益结果

如果不了解观察到的改进的根本原因,使用我们团队的补充专业知识,就不可能控制这个过程

" 传统上,超级电容器是用液体电解质制造的,这种电解质不能小型化,容易泄漏,这促使人们对凝胶基和固态电解质进行研究

将这些电解质与石墨烯、氧化石墨烯和碳纳米管等碳基电极材料相结合,对于增强储能性能至关重要

直接在硅表面制造的石墨烯或石墨碳为可以嵌入集成系统的片上超级电容器提供了巨大的潜力

研究结果表明,使用凝胶基电解质可以显著提高超级电容器的性能,这是制备准固态(凝胶)超级电容器的关键

“这种方法提供了一种新的途径来进一步开发小型化的片上能量存储系统,这种系统与硅电子器件兼容,能够支持运行集成智能系统的功率需求,”Dr

艾科皮说

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