《基于单离子凝胶基质和碳纳米管的3V的全方位伸展的一体的超级电容器》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: chenfang
  • 发布时间:2016-05-17
  • 拉伸超级电容器通常有夹层包括电极,电解质的结构,和支撑层。由于这些层可能由不同的材料组成,脱层是失败的拉伸时的一大原因。在这项研究中,我们证明其中所有的组件层以制备无脱层伸缩性超级电容器单矩阵,它是由一种聚合物,聚(偏氟化物- 六氟丙烷)和离子液体,1-乙基-3-甲基咪唑鎓双(三氟)酰亚胺。由于在复合离子液体扮演两个电解质和增塑剂,该复合作用可以作为电解质使用,并在拉伸的超级电容器的支持层。该电极层可以通过在共同基体掺入碳纳米管制成。然后,所有层可以无缝通过的表面溶解融合成一体复合材料用丙酮,这对整合后蒸发,留下的没有国界层。这一次体伸缩超级电容器不仅具有抗重复性高耐久性延伸,而且是在所有方向上可拉伸的。此功能清楚地区别开来使用屈曲结构制造常规伸缩性超级电容器,它们是伸缩性仅在一个或两个方向上。此外,由于所述离子液体基凝胶电解质,该超级电容器具有高的电池电压(?3V)。我们各向同性的示范伸展的高耐久性超级电容器可能在拉伸储能装置的实际应用的发展有很大的暗示。

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-03-26
    • 在本文中,我们通过将导电聚(乙烯醇)水凝胶嵌入到对准碳纳米管阵列中,制造出一种鲁棒的柔性固态超级电容器(FSC)装置。我们仔细研究了在凝胶基质中碳纳米管的分布、界面性质和致密化对FSC电化学性能的影响。设备的总电化学电容测量是227厘米−3曼氏金融的最大能量密度0.02兆瓦厘米−3,这是极大的增强而非碳纳米管组成的一个类似的设备。此外,可控制的原位电化学氧化大大提高了疏水性碳纳米管与亲水性水凝胶的相容性,降低了器件的电阻,并引入了额外的伪电容。氧化处理后的能量储存能力进一步倍增至430厘米−3曼氏金融的最大能量密度0.04兆瓦厘米−3。fsc基于强化问阵列表现出更高的容量电容1140厘米−3和一个更大的能量密度的曼氏金融0.1兆瓦厘米−3,有一个很大的功率密度14 mW厘米−3。所有器件在至少10000个充放电周期后,电容的稳定性都很好,损失小于2%。这些易于组装的混合阵列因此可能为制造可穿戴设备和可植入医疗设备提供了一种新方法。 ——文章发布于2018年3月16日
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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-08-06
    • 来自Skoltech光子学和量子材料中心(CPQM)的研究人员已经开发出一种新技术,通过在其表面上涂覆雾化掺杂剂溶液来微调单壁碳纳米管(SWCNT)的光电特性,从而铺设 新型SWCNT在光电子领域应用的途径。 研究结果发表在The Journal of Physical Chemistry Letters上。 最近几个月,市场上出现了可折叠和可弯曲的屏幕,推动了独家材料的发展,并为下一代几乎所有尺寸和形状的产品开辟了道路。 使用先进解决方案SWCNT生产的透明导电膜(TCF)被视为柔性和透明电子器件的核心元件。 与常规的n型透明刚性导体(例如铝掺杂的氧化锌或锡掺杂的氧化铟)相比,柔性和可拉伸的SWCNT膜具有p型(空穴型)导电性。 然而,对SWCNT电子特性的微弱控制是其广泛工业应用的关键威慑力。 这对于光电应用尤其如此,其中通常需要对导电率和费米能级进行有效控制。 通常用掺杂剂处理碳纳米管。 由Albert Nasibulin教授指导的Skoltech实验室的研究人员制定了一种新方法,保证了SWCNT的均匀,可控和易于重复的气溶胶掺杂。 使用新技术实现的性能引领了这一趋势,通过柔性和透明的电子设备激发了目前广泛使用的刚性透明金属氧化物导体的替代,并开发了基于极其导电透明薄膜的新应用。 “我们的方法可以通过时间控制的掺杂气溶胶粒子沉积来轻松调整SWCNT薄膜参数,”Alexey补充道。 项目科学家观察到,特别针对碳纳米管开发的新型微调方法可应用于其他低维材料的电子结构。