可穿戴设备的快速发展刺激了对柔性高面容量储能设备的迫切需求。本工作采用一种简单的无粘结剂阴极电沉积方法将纳米片状RuO_x·nH_2O沉积固定在三维石墨烯骨架上,以提高RuO_x·nH_2O的利用效率,实现了更优良的电极导电性,并...可穿戴设备的快速发展刺激了对柔性高面容量储能设备的迫切需求。本工作采用一种简单的无粘结剂阴极电沉积方法将纳米片状RuO_x·nH_2O沉积固定在三维石墨烯骨架上,以提高RuO_x·nH_2O的利用效率,实现了更优良的电极导电性,并缩短了质子和电子的扩散传输路径。在2 m V?s-1时,它的面容量高达3.78 F?cm^(-2),主要归因于材料的纳米层状结构有利于电解质进入活性物质RuO_x·nH_2O的内部。另外,以这种电极材料制备得到的全固态柔性超级电容器,在10mA?cm^(-2)的电流密度下,能量密度达到0.1m Wh?cm^(-2),功率密度达到2.4mW?cm^(-2),超过大部分文献报道。展开更多
基金National Key Research and Development Program(2016YFB0901600)Science and Technology Commission of Shanghai(16JC1401700,16ZR1440500)+2 种基金National Natural Science Foundation of China(51672301)The Key Research Program of Chinese Academy of Sciences(QYZDJ-SSW-JSC013,KGZD-EW-T06)CAS Center for Excellence in Superconducting Electronics,and Youth Innovation Promotion Association CAS
文摘可穿戴设备的快速发展刺激了对柔性高面容量储能设备的迫切需求。本工作采用一种简单的无粘结剂阴极电沉积方法将纳米片状RuO_x·nH_2O沉积固定在三维石墨烯骨架上,以提高RuO_x·nH_2O的利用效率,实现了更优良的电极导电性,并缩短了质子和电子的扩散传输路径。在2 m V?s-1时,它的面容量高达3.78 F?cm^(-2),主要归因于材料的纳米层状结构有利于电解质进入活性物质RuO_x·nH_2O的内部。另外,以这种电极材料制备得到的全固态柔性超级电容器,在10mA?cm^(-2)的电流密度下,能量密度达到0.1m Wh?cm^(-2),功率密度达到2.4mW?cm^(-2),超过大部分文献报道。
基金National Key Research and Development Program(2016YFB0901600)Science and Technology Commission of Shanghai(16ZR1440500,16JC1401700)+2 种基金National Science Foundation of China(51672301)Key Research Program of Chinese Academy of Sciences(QYZDJ-SSW-JSC013,KGZD-EW-T06)Youth Innovation Promotion Association CAS
基金supported by the National Natural Science Foundation of China(20771008)Scientific Research Key Program of Beijing Municipal Commission of Education,China(KM201010005019)National Key Basic Research Project of China(2010CB833103)~~