Laser-Induced Interdigital Structured Graphene Electrodes Based Flexible Micro-Supercapacitor for Efficient Peak Energy Storage

材料科学 超级电容器 Kapton 储能 石墨烯 功率密度 光电子学 电极 纳米技术 电解质 电容 聚酰亚胺 微电子 功率(物理) 化学 物理 物理化学 图层(电子) 量子力学
作者
Apurba Ray,Jenny Roth,Bilge Saruhan
出处
期刊:Molecules [MDPI AG]
卷期号:27 (1): 329-329 被引量:55
标识
DOI:10.3390/molecules27010329
摘要

The rapidly developing demand for lightweight portable electronics has accelerated advanced research on self-powered microsystems (SPMs) for peak power energy storage (ESs). In recent years, there has been, in this regard, a huge research interest in micro-supercapacitors for microelectronics application over micro-batteries due to their advantages of fast charge–discharge rate, high power density and long cycle-life. In this work, the optimization and fabrication of micro-supercapacitors (MSCs) by means of laser-induced interdigital structured graphene electrodes (LIG) has been reported. The flexible and scalable MSCs are fabricated by CO2-laser structuring of polyimide-based Kapton ® HN foils at ambient temperature yielding interdigital LIG-electrodes and using polymer gel electrolyte (PGE) produced by polypropylene carbonate (PPC) embedded ionic liquid of 1-ethyl-3-methyl-imidazolium-trifluoromethansulphonate [EMIM][OTf]. This MSC exhibits a wide stable potential window up to 2.0 V, offering an areal capacitance of 1.75 mF/cm2 at a scan rate of 5.0 mV/s resulting in an energy density (Ea) of 0.256 µWh/cm2 @ 0.03 mA/cm2 and power density (Pa) of 0.11 mW/cm2 @0.1 mA/cm2. Overall electrochemical performance of this LIG/PGE-MSC is rounded with a good cyclic stability up to 10,000 cycles demonstrating its potential in terms of peak energy storage ability compared to the current thin film micro-supercapacitors.
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
下里巴人完成签到 ,获得积分10
2秒前
benlaron应助能干的初瑶采纳,获得10
2秒前
旺旺完成签到,获得积分10
3秒前
爱我不上火完成签到 ,获得积分10
5秒前
林好人完成签到 ,获得积分10
8秒前
yy完成签到 ,获得积分10
10秒前
圈地自萌X完成签到 ,获得积分10
14秒前
shan发布了新的文献求助10
16秒前
语恒发布了新的文献求助10
21秒前
年轻千愁完成签到 ,获得积分0
22秒前
zhuosht完成签到 ,获得积分10
37秒前
CHEN完成签到 ,获得积分10
43秒前
shan发布了新的文献求助10
45秒前
45秒前
傅姐完成签到 ,获得积分10
47秒前
研究生完成签到 ,获得积分10
52秒前
呆橘完成签到 ,获得积分10
58秒前
热情蜗牛完成签到 ,获得积分10
1分钟前
myq完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
说如果完成签到 ,获得积分10
1分钟前
春春完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.1应助fantasy采纳,获得10
1分钟前
黄梓同完成签到 ,获得积分10
1分钟前
SCI的芷蝶完成签到 ,获得积分10
1分钟前
中恐完成签到,获得积分10
1分钟前
汉堡包应助shan采纳,获得10
1分钟前
简单的冬瓜完成签到,获得积分10
1分钟前
pengpengpeng完成签到,获得积分10
1分钟前
zhangxiaoqing完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
zm完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
张wx_100完成签到,获得积分10
2分钟前
shan发布了新的文献求助10
2分钟前
Wz完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
彭于晏应助wodel采纳,获得10
2分钟前
青水完成签到 ,获得积分10
2分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
2分钟前
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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
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 6028370
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7689444
关于积分的说明 16186425
捐赠科研通 5175560
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769548
邀请新用户注册赠送积分活动 1753018
关于科研通互助平台的介绍 1638808