All‐Printed MnHCF‐MnOx‐Based High‐Performance Flexible Supercapacitors

超级电容器 材料科学 假电容器 电容 功率密度 石墨烯 储能 氧化钌 纳米技术 灵活性(工程) 氧化物 电极 光电子学 电化学 功率(物理) 物理化学 冶金 统计 化学 物理 量子力学 数学
作者
Jing Liang,Bin Tian,Shuaiqi Li,Changzhong Jiang,Wei Wu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:10 (12) 被引量:147
标识
DOI:10.1002/aenm.202000022
摘要

Abstract Here, a simple active materials synthesis method is presented that boosts electrode performance and utilizes a facile screen‐printing technique to prepare scalable patterned flexible supercapacitors based on manganese hexacyanoferrate‐manganese oxide and electrochemically reduced graphene oxide electrode materials (MnHCF‐MnO x /ErGO). A very simple in situ self‐reaction method is developed to introduce MnO x pseudocapacitor material into the MnHCF system by using NH 4 F. This MnHCF‐MnO x electrode materials can deliver excellent capacitance of 467 F g −1 at a current density of 1 A g −1 , which is a 2.4 times capacitance increase compared to MnHCF. In addition a printed, patterned, flexible MnHCF‐MnO x /ErGO supercapacitor is fabricated, showing a remarkable areal capacitance of 16.8 mF cm −2 and considerable energy and power density of 0.5 mWh cm −2 and 0.0023 mW cm −2 , respectively. Furthermore, the printed patterned flexible supercapacitors also exhibit exceptional flexibility, and the capacitance remains stable, even while bending to various angles (60°, 90°, and 180°) and for 100 cycles. The flexible supercapacitor arrays integrated by multiple prepared single supercapacitors can power various LEDs even in the bent states. This approach offers promising opportunities for the development of printable energy storage materials and devices with high energy density, large scalability, and excellent flexibility.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
量子星尘发布了新的文献求助10
刚刚
Lucky发布了新的文献求助50
1秒前
英俊的铭应助Mn采纳,获得10
4秒前
4秒前
6秒前
乐乐应助小马哥采纳,获得10
6秒前
CipherSage应助TT采纳,获得10
9秒前
在水一方应助Pumpkin采纳,获得30
10秒前
FFF发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
11秒前
Lucky完成签到,获得积分10
11秒前
达尔文1完成签到 ,获得积分10
12秒前
刘娇发布了新的文献求助10
13秒前
黄锐发布了新的文献求助10
13秒前
小鱼发布了新的文献求助10
14秒前
jackten发布了新的文献求助10
16秒前
小马甲应助张大大采纳,获得10
16秒前
小蘑菇应助呆萌的书包采纳,获得10
16秒前
成熟稳重痴情完成签到,获得积分10
16秒前
高屋建瓴完成签到,获得积分10
17秒前
fjmelite完成签到 ,获得积分10
18秒前
好好完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
白浪浪发布了新的文献求助10
21秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
21秒前
达尔文完成签到 ,获得积分10
21秒前
吕小软完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
YingLi发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
傻丢完成签到 ,获得积分10
23秒前
24秒前
24秒前
呆萌的书包完成签到,获得积分10
24秒前
科研通AI6.2应助niko采纳,获得10
24秒前
乐乐应助niko采纳,获得10
24秒前
澳bobo完成签到,获得积分10
25秒前
英俊的铭应助niko采纳,获得10
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
Social Work and Social Welfare: An Invitation(7th Edition) 410
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6049862
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7839685
关于积分的说明 16264396
捐赠科研通 5195164
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2779835
邀请新用户注册赠送积分活动 1762925
关于科研通互助平台的介绍 1644922