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3D Printing for Electrochemical Energy Applications

立体光刻 3D打印 纳米技术 快速成型 电化学储能 熔融沉积模型 电极 电化学电池 储能 工艺工程 电化学 计算机科学 材料科学 超级电容器 化学 机械工程 工程类 物理 物理化学 功率(物理) 量子力学
作者
Michelle P. Browne,Edurne Redondo,Martin Pumera
出处
期刊:Chemical Reviews [American Chemical Society]
卷期号:120 (5): 2783-2810 被引量:407
标识
DOI:10.1021/acs.chemrev.9b00783
摘要

Additive manufacturing (also known as three-dimensional (3D) printing) is being extensively utilized in many areas of electrochemistry to produce electrodes and devices, as this technique allows for fast prototyping and is relatively low cost. Furthermore, there is a variety of 3D-printing technologies available, which include fused deposition modeling (FDM), inkjet printing, select laser melting (SLM), and stereolithography (SLA), making additive manufacturing a highly desirable technique for electrochemical purposes. In particular, over the last number of years, a significant amount of research into using 3D printing to create electrodes/devices for electrochemical energy conversion and storage has emerged. Strides have been made in this area; however, there are still a number of challenges and drawbacks that need to be overcome in order to 3D print active and stable electrodes/devices for electrochemical energy conversion and storage to rival that of the state-of-the-art. In this Review, we will give an overview of the reasoning behind using 3D printing for these electrochemical applications. We will then discuss how the electrochemical performance of the electrodes/devices are affected by the various 3D-printing technologies and by manipulating the 3D-printed electrodes by post modification techniques. Finally, we will give our insights into the future perspectives of this exciting field based on our discussion through this Review.
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