2019年10月21日 · 鉴于超级电容器可填补电池功率密度和传统电容器能量密度不足的问题,具有极大的应用潜力,成为目前柔性透明储能领域的研究热点。 然而,由于受到衬底的材质、厚度及力学性能的限制,电容器的柔韧性、导电性和 透明性 一直无法实现完美无缺的统一,性能
2021年9月11日 · 脱层 MXene 纳米片通常可制备成柔性薄膜,作为超级电容器的功能电极,但 MXene 薄膜相当坚硬,在拉伸变形时容易断裂,无法直接用于可拉伸装置。 MXene 基复合材料的固有可变形性是通过加入聚合物和其他纳米材料来实现的,以抑制相邻纳米片之间的裂纹扩展和
2017年1月25日 · 图片来自网络 目前发展柔性电子技术最高大的挑战之一就是与之相适应的轻薄且柔性的电化学储能器件。传统的锂离子电池、超级电容器等产品是刚性的,在弯曲、折叠时,容易造成电极材料和集流体分离,影响电化学性能,甚至导致短路,发生严重的安全方位问题。
2021年9月10日 · 脱层 MXene 纳米片通常可制备成柔性薄膜,作为超级电容器的功能电极,但 MXene 薄膜相当坚硬,在拉伸变形时容易断裂,无法直接用于可拉伸装置。
2023年8月17日 · 最高近,柔性超级电容器(FSCs)因其物理、化学和机械特性而引起了人们的极大兴趣。与传统超级电容器相比,柔性超级电容器最高大的优点是柔韧性好、重量轻、抗压性强,根据电极结构的不同可分为纤维状柔性超级电容器和平面状柔性超级电容器。
2020年5月13日 · 介绍了一种用于自供电智能纺织品和可穿戴系统的基于汗液的柔性超级电容器(SC)。 所研制的SC以汗液为电解液,以聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)为活性电极。
2017年6月9日 · 该综述总结了纸基电极的结构特征,制备方法,电化学性能及其在柔性储能器件(包括超级电容器、锂离子电池,锂硫电池以及锂氧电池)中的应用。 [编者注:后文所有图片由作者提供。 原图可在本综述文章中找到相应出处。 从上个世纪六十年代开始,纸被广泛应用于各类电子器件的研究中。 该领域目前已经发展为一个被称为"纸基电子学"的学科门类。 纸本身不
2021年8月11日 · 柔性超级电容器由于其高比电容和功率密度、快速的充放电速率和优秀的柔韧性,已成为为可穿戴和便携式电子设备供电的储能设备的研究热点。
2022年5月25日 · 本项工作中的高性能纤维状储能器件, 有效拓展了各类柔性纤维电化学储能器件, 一些初步的应用测试展示了纤维状储能器件在柔性可穿戴领域的发展的进一步可能性。当然,实现纤维器件的构建, 在工程技术上依然存在一些难题。
2022年8月31日 · 柔性超级电容器是一种应用于柔性电子设备和可穿戴技术中的高性能储能装置。 相较于传统电池,柔性超级电容器具有快速充放电、长循环寿命、轻薄柔韧等优势,被广泛应用于智能手表、智能服装、生物医学传感器等领域。