近年來,可穿戴電子器件以其輕質(zhì)柔韌、可彎曲折疊、智能高效等優(yōu)點,引起了工業(yè)界和科技工作者的廣泛興趣。這其中,柔性電化學(xué)電容器通過離子吸附或氧化還原反應(yīng)來儲存能量,可以安全快速地充放電,在為柔性穿戴電子設(shè)備提供儲能方面最具有潛力。然而,目前柔性可穿戴超級電容器的開發(fā)還面臨著一些科學(xué)技術(shù)問題:其能量密度距離實際應(yīng)用仍然偏低;在器件構(gòu)筑時需要使用粘結(jié)劑將活性物質(zhì)與集流體結(jié)合,粘結(jié)劑在彎折的過程中容易開裂導(dǎo)致無法柔性化。近日,我系胡林峰副教授團隊《具有高活性((01 ?1)表面的 (NixCo1-x)9Se8樹枝狀分形結(jié)構(gòu)及其柔性全固態(tài)超級電容器應(yīng)用》(Fractal (NixCo1-x)9Se8 nanodendrite arrays with highly exposed ( 01 ?1) surface for wearable, all-solid-state supercapacitor)為題發(fā)表于材料學(xué)領(lǐng)域權(quán)威期刊《先進(jìn)能源材料》(Advanced Energy Materials, 2018, 1801392, 1-10), 并刊登為外封面論文。
分形是具有以非整數(shù)維形式充填空間的形態(tài)特征,通常具有最大的暴露表面,如果能夠設(shè)計出這類結(jié)構(gòu)應(yīng)用于電化學(xué)儲能,將可以顯著提高“活性物質(zhì)/電解質(zhì)”界面處的離子擴散速率和電化學(xué)活性位點數(shù)量,從而獲得高的能量密度?;谝陨显O(shè)想,針對具有高贗電容活性的NiCoSe三元材料,通過溶劑熱的設(shè)計合成和襯底表面“異向形核、取向聚集”機制,在柔性碳布表面生長出具有分形特征的(NixCo1-x)9Se8樹枝狀致密納米陣列。通過Ni元素的可控?fù)诫s與成分優(yōu)化,獲得了5 A g-1倍率下 3762 F g-1 的比電容量,循環(huán)5000次之后仍然能夠保持樹枝狀分析形貌和94.8%的電容量。在此基礎(chǔ)上,分別利用在碳布上原位生長的(NixCo1-x)9Se8樹枝狀致密納米陣列為正極、石墨烯為負(fù)極,組裝了非對稱的全固態(tài)超級電容器,窗口電壓為1.5 V, 分別獲得了高達(dá)17.0 Wh kg-1 的能量密度和3.1 kW kg-1的功率密度,達(dá)到了這類NiCoSe三元材料的目前最佳性能。為了展示潛在應(yīng)用性,將串聯(lián)后的固態(tài)電容器制成手環(huán)型的柔性器件并成功為LED充電。手環(huán)型超級電容器可以戴在手腕上,即便拉伸、扭轉(zhuǎn)和折疊,也不會對于儲能性能有影響和對身體造成傷害。
以上工作以《具有高活性((01 ?1)表面的 (NixCo1-x)9Se8樹枝狀分形結(jié)構(gòu)及其柔性全固態(tài)超級電容器應(yīng)用》(Fractal (NixCo1-x)9Se8 nanodendrite arrays with highly exposed (01 ?1 ) surface for wearable, all-solid-state supercapacitor)為題發(fā)表于材料學(xué)領(lǐng)域權(quán)威期刊《先進(jìn)能源材料》(Advanced Energy Materials, 2018, 1801392, 1-10), 并刊登為外封面論文。該文章的第一作者為我系碩士研究生楊佩瑜,胡林峰副教授為通訊作者。研究工作得到了國家自然科學(xué)基金(51372040,51701042)、上海市青年科技啟明星計劃(16QA1400700)等的資助。
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