已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Printable carbon-based supercapacitors reinforced with cellulose and conductive polymers

佩多:嘘 超级电容器 材料科学 碳纤维 导电聚合物 纤维素 纳米技术 有机自由基电池 聚合物 储能 化学工程 电极 复合材料 电容 化学 电化学 图层(电子) 复合数 物理化学 工程类 量子力学 功率(物理) 物理
作者
Dagmawi Belaineh,Robert Brooke,Negar Sani,Mehmet Girayhan Say,Karl Håkansson,Isak Engquist,Magnus Berggren,Jesper Edberg
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:50: 104224-104224 被引量:33
标识
DOI:10.1016/j.est.2022.104224
摘要

Sustainable electrical energy storage is one of the most important scientific endeavors of this century. Battery and supercapacitor technologies are here crucial, but typically the current state of the art suffers from either lack of large-scale production possibilities, sustainability or insufficient performance and hence cannot match growing demands in society. Paper and cellulosic materials are mature scalable templates for industrial roll-to-roll production. Organic materials, such as conducting polymers, and carbon derivatives are materials that can be synthesized or derived from abundant sources. Here, we report the combination of cellulose, PEDOT:PSS and carbon derivatives for bulk supercapacitor electrodes adapted for printed electronics. Cellulose provides a mesoscopic mesh for the organization of the active ingredients. Furthermore, the PEDOT:PSS in combination with carbon provides superior device characteristics when comparing to the previously standard combination of activated carbon and carbon black. PEDOT:PSS acts as a mixed ion-electron conducting glue, which physically binds activated carbon particles together, while at the same time facilitating swift transport of both electrons and ions. A surprisingly small amount (10%) of PEDOT:PSS is needed to achieve an optimal performance. This work shows that cellulose added to PEDOT:PSS-carbon enables high-performing, mechanically stable, printed supercapacitor electrodes using a combination of printing methods.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
keters关注了科研通微信公众号
2秒前
领导范儿应助文静秋双采纳,获得30
2秒前
5秒前
6秒前
7秒前
9秒前
萌妹完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
cocolu应助seven采纳,获得10
11秒前
cocolu应助ming采纳,获得10
12秒前
12秒前
ASZXDW发布了新的文献求助10
12秒前
小付发布了新的文献求助10
14秒前
灭霸发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
情怀应助小付采纳,获得10
18秒前
21秒前
zshjwk18完成签到,获得积分10
22秒前
俏皮碧玉完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
25秒前
LUCKY发布了新的文献求助10
26秒前
大尾巴完成签到 ,获得积分10
27秒前
28秒前
Vedia发布了新的文献求助10
28秒前
周周发布了新的文献求助10
29秒前
32秒前
桐桐应助wenbin采纳,获得10
33秒前
lin发布了新的文献求助20
34秒前
缥缈的冰海完成签到 ,获得积分20
36秒前
打打应助liuminwms采纳,获得10
36秒前
37秒前
追寻的平安完成签到,获得积分10
40秒前
赘婿应助天才幸运鱼采纳,获得10
41秒前
刘小小123完成签到,获得积分20
42秒前
42秒前
snow完成签到,获得积分10
44秒前
45秒前
46秒前
46秒前
高分求助中
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger Heßler, Claudia, Rud 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 1000
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
Autoregulatory progressive resistance exercise: linear versus a velocity-based flexible model 500
Spatial Political Economy: Uneven Development and the Production of Nature in Chile 400
Research on managing groups and teams 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 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 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3330233
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2959835
关于积分的说明 8597237
捐赠科研通 2638343
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1444230
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 669078
邀请新用户注册赠送积分活动 656624