Natural Solid-State Hydrogel Electrolytes Based on 3D Pure Cotton/Graphene for Supercapacitor Application

超级电容器 石墨烯 电解质 材料科学 电容 循环伏安法 离子电导率 纳米技术 电极 电化学 自愈水凝胶 电导率 导电聚合物 化学工程 聚合物 复合材料 化学 高分子化学 物理化学 工程类
作者
Nujud Mohammed Badawi,Khalid Mujasam Batoo,Sajjad Hussain,Ramesh Subramaniam,K. Ramesh,M. Bhuyan,Imran Alam,Muthumareeswaran Muthuramamoorthy
出处
期刊:Micromachines [MDPI AG]
卷期号:14 (7): 1379-1379 被引量:2
标识
DOI:10.3390/mi14071379
摘要

A conductive cotton hydrogel with graphene and ions can come into contact with electrodes in solid electrolytes at the molecular level, leading to a more efficient electrochemical process in supercapacitors. The inherently soft nature of cotton mixed with hydrogel provides superior flexibility of the electrolyte, which benefits the devices in gaining high flexibility. Herein, we report on the current progress in solid-state hydrogel electrolytes based on 3D pure cotton/graphene and present an overview of the future direction of research. The ionic conductivity of a complex hydrogel significantly increased by up to 13.9 × 10−3 S/cm at 25 °C, due to the presence of graphene, which increases ionic conductivity by providing a smooth pathway for the transport of charge carriers and the polymer. Furthermore, the highest specific capacitance of 327 F/g at 3 mV/s was achieved with cyclic voltammetry measurement and a galvanostatic charge–discharge measurement showed a peak value of 385.4 F/g at 100 mA/g current density. Furthermore, an electrochemical analysis demonstrated that a composite cotton/graphene-based hydrogel electrolyte is electrically stable and could be used for the design of next-generation supercapacitors.

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
666发布了新的文献求助10
刚刚
顺心剑身完成签到 ,获得积分10
2秒前
ZQP发布了新的文献求助10
2秒前
奋斗的萝完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
majun发布了新的文献求助10
3秒前
独特南烟关注了科研通微信公众号
4秒前
5秒前
充电宝应助汎影采纳,获得10
5秒前
Owen应助ZQP采纳,获得10
5秒前
aa发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
不下雨完成签到,获得积分20
6秒前
鱼儿完成签到,获得积分10
6秒前
thuuu完成签到,获得积分10
8秒前
汉堡包应助学术圈已祛魅采纳,获得10
8秒前
jessica发布了新的文献求助10
10秒前
WUWEI发布了新的文献求助20
10秒前
ShiYanYang完成签到,获得积分10
11秒前
和谐夏山完成签到,获得积分10
11秒前
XYY完成签到,获得积分10
12秒前
majun完成签到,获得积分20
13秒前
13秒前
14秒前
传奇3应助汎影采纳,获得10
14秒前
aa完成签到,获得积分10
15秒前
JINX完成签到,获得积分10
16秒前
在水一方应助yangderder采纳,获得10
19秒前
WD发布了新的文献求助10
21秒前
坡坡大王应助Cyber_relic采纳,获得10
22秒前
归尘应助和谐夏山采纳,获得10
22秒前
haveatry发布了新的文献求助30
22秒前
西贝完成签到,获得积分10
23秒前
小二郎应助汎影采纳,获得10
24秒前
25秒前
科研通AI2S应助佳佳采纳,获得10
25秒前
酱攸完成签到,获得积分10
25秒前
在水一方应助huanhuan采纳,获得10
25秒前
赘婿应助雪白的豪英采纳,获得10
26秒前
27秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3470052
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3063269
关于积分的说明 9082164
捐赠科研通 2753583
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1510900
邀请新用户注册赠送积分活动 698158
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698064