0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

叶片状自支撑复合电极的规模化制备

清新电源 来源:EcoMat 2023-10-08 10:28 次阅读

成果简介

规模化制备具有高强度和优异导电性的自支撑薄膜电极对于超级电容器等柔性电子产品的发展至关重要。受植物叶片的启发,华南理工大学王小慧教授团队将“叶肉状”MXene (Ti3C2TX) 纳米片、“叶脉状”纤维素细丝和银纳米线 (Ag NW) 进行快速真空抽滤得到自支撑复合薄膜。

得益于纤维素和MXene之间的相互作用以及薄膜的三维互通网络结构,该复合薄膜表现出高导电性 (58 843 S m−1) 、良好的机械性能(拉伸强度为34 MPa,杨氏模量为6 GPa)。将其用于超级电容器电极时表现出优异的电化学性能,在MXene含量仅为25 wt%时,这种可折叠电极的比容量高达505 F g-1。

b5e29258-5ffa-11ee-939d-92fbcf53809c.png

内容详情

b5ff99ca-5ffa-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

图1 具有分层结构和快速离子传输通道复合膜的仿生制造

b6113e82-5ffa-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图2 PMxAg复合膜的结构表征和机械性能

b62976d2-5ffa-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图3 不同含量MXene和Ag NWs的PMxAg电极在1 M H2SO4电解液中的电化学行为

b643866c-5ffa-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图4 基于PMXAg25-8电极以及PVA/H2SO4凝胶电解质的全固态超级电容器的电化学性能






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    63

    文章

    5813

    浏览量

    96771
  • 超级电容器
    +关注

    关注

    18

    文章

    363

    浏览量

    28517
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    745

    浏览量

    19679
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    789

    浏览量

    22715

原文标题:王小慧EcoMat:叶片状自支撑复合电极的规模化制备

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    三坐标影像仪高效检测发动机叶片

    叶片在航空和陆用动力装置上都起着十分重要的作用,其质量的好坏,会直接影响着叶片的气动性能。同时,叶片也是机械制造业中最为复杂的零件之一,由于叶片的特殊造型,空间角度和尺寸参数多,技术要
    的头像 发表于 04-10 16:49 267次阅读
    三坐标影像仪高效检测发动机<b class='flag-5'>叶片</b>

    电极体系工作电极的作用

    电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三
    的头像 发表于 12-14 13:36 999次阅读

    工信部发布5G应用规模化发展政策,微美全息(WIMI.US)产业链协同发力繁荣5G+生态

    11月9日,5G应用规模化发展推进会在浙江省宁波市召开。系统总结《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》实施三年来的工作成效,交流经验做法,部署下一阶段5G应用规模化发展重点任务。
    的头像 发表于 11-22 16:16 293次阅读

    阿科玛Elium® 热塑性可回收树脂助力风电叶片循环发展

    上海2023年11月14日 /美通社/ -- 近日,中材科技风电叶片股份有限公司(简称"中材叶片")宣布了一项全新突破,使用阿科玛Elium® 树脂制作而成的近百米级热塑性复合材料风电叶片
    的头像 发表于 11-14 16:10 467次阅读

    机器人对齐电极臂前的执行步骤

    位置 a 固定式电极臂 位置 b 移动式滑动电极 位置 c 驱动电机 位置 d 托架及支撑板,用于手动式快速更换离合器 位置 e 导电带 位置 f 变压器 对齐 C-5000 电极
    发表于 09-01 10:32 301次阅读
    机器人对齐<b class='flag-5'>电极</b>臂前的执行步骤

    用于汽车的高可靠性产品树脂电极型电容器、电感器以及片状磁珠

    解决指南用于汽车的高可靠性产品树脂电极型电容器、电感器以及片状磁珠 随着以自动驾驶为目的的汽车多功能化不断发展,ADAS的各类ECU耗电量不断增加,安装于发动机舱等机构部分附近的电子控制单元(ECU
    的头像 发表于 08-22 17:18 333次阅读
    用于汽车的高可靠性产品树脂<b class='flag-5'>电极</b>型电容器、电感器以及<b class='flag-5'>片状</b>磁珠

    MLCC制备方法及制作工艺流程

    工业化生产中使用的制备方法主要包括固相合成法、草酸盐共沉淀法、水热法等,溶胶-凝胶法及新提出的微波水热法均尚在实验室小试阶段。从产出瓷粉的质量来说,固相法和草酸法可用于规模化生产,但粉体颗粒较大、不够均匀,品质较低,市场售价相应较低
    的头像 发表于 08-15 11:41 1450次阅读
    MLCC<b class='flag-5'>制备</b>方法及制作工艺流程

    石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备方法

    将石墨烯填充到聚酰亚胺材料中制备复合材料,能较大程度地提升聚酰亚胺复合材料的力学性能、热力学性能以及电学性能,以满足高新科技的日益发展对新材料性能的苛刻要求。本文概述了聚酰亚胺与石墨烯复合
    发表于 08-08 12:27 844次阅读
    石墨烯/聚酰亚胺<b class='flag-5'>复合</b>材料的<b class='flag-5'>制备</b>方法

    石墨烯制备新技能:超临界流体技术

    的鳞片状石墨中,使石墨膨胀突破石墨层间的范德华力进而对石墨烯进行剥离、分散。超临界流体剥离制备石墨烯法实现了对石墨烯层数的可控制备
    的头像 发表于 07-06 10:07 715次阅读
    石墨烯<b class='flag-5'>制备</b>新技能:超临界流体技术

    燧原科技开启AIGC应用规模化落地时代

    的第一款新产品。   燧原曜图 面向AIGC,规模化落地时代 以燧原科技邃思系列芯片为算力支撑,由首都在线提供计算服务,燧原曜图MaaS(Model-as-a-Service)平台服务产品为用户提供面向AIGC时代的高效易用、安全可靠、企业级的文生图服务。它具备开箱即用可
    的头像 发表于 07-05 10:09 529次阅读

    石墨烯增强铜基复合材料制备工艺及性能的研究进展

    铜基复合材料的制备工艺与综合性能,重点讨论了各种制备工艺的特点、强化机制、构型设计,总结了针对复合界面结合弱与石墨烯分散困难这2类主要技术难点的解决途径,最后对石墨烯增强铜基
    的头像 发表于 06-14 16:23 3615次阅读
    石墨烯增强铜基<b class='flag-5'>复合</b>材料<b class='flag-5'>制备</b>工艺及性能的研究进展

    技术优化+应用装机 金美新材料复合集流体规模化量产

    新型多功能复合集流体高安全、高比能、低成本、长寿命、强兼容的突出优势,成为行业发展的重要新兴赛道。
    的头像 发表于 06-09 11:18 729次阅读

    中汽创智:面向规模化量产的高阶智能驾驶系统研发与实践

    智能驾驶在商业落地的过程当中难免遇到问题,智能驾驶到底什么时候真正落地?日前,在黑芝麻智能主办的“2023智能汽车芯片高峰论坛”上,中汽创智科技有限公司智能驾驶CTO张振林发表“面向规模化量产的高阶智能驾驶系统研发与实践”主题演讲,分享了该公司的一些思考。
    的头像 发表于 06-07 16:31 706次阅读

    复合铜箔行业研究报告:复合铜箔开启集流体变革产业元年

    复合铜箔国内产线最早于 2017 年推出,目前已进入规模化量产阶段。从发展历程来看,(1)2015 年起,金美新材料进行新型多功能复合集流体 材料的工艺研发和生产,国内复合铜箔步入探索
    的头像 发表于 05-26 14:43 1439次阅读
    <b class='flag-5'>复合</b>铜箔行业研究报告:<b class='flag-5'>复合</b>铜箔开启集流体变革产业元年

    蜂巢能源智造方法论:“规模化+数智化”角力TWh时代竞争

    进入规模化制造时代,电池行业的科技属性逐渐回归到制造属性。头部锂电厂商技术趋同趋势下,竞争核心将体现在企业的制造能力上。
    的头像 发表于 05-08 11:42 638次阅读