傳統儲能、供電設施功能單一、“單打獨斗”,設計集產能、儲能、用能于一體的自供電系統是研究熱點之一。目前,這類集成系統大多基于多種制造方法,如光刻、激光切割、電沉積等,制作周期長、成本高,不同零部件間的兼容性較差。
近日,中科院大連化物所研究員吳忠帥團隊與劉生忠團隊合作,開發出一種多功能的水系MXene印刷油墨,并基于該油墨打印出微型超級電容器、鋰離子微型電池和全柔性自供電壓力傳感系統。相關研究成果發表在《先進材料》上。
MXene是一種新型的二維過渡金屬化合物,具有獨特的電化學、力學、光學和機械性能,廣泛用于電化學儲能、電催化、電磁屏蔽和傳感設備中。國際上不少團隊希望開發出MXene油墨,使打印出來的圖文具有導電、儲能等多種功能。然而,通常制作的MXene油墨存在非活性添加劑或雜質成分較多的問題,開發無添加劑、多功能、高質量的MXene油墨極具挑戰。
為此,研究團隊創造性地采用選擇性刻蝕技術,設計并開發出一種多功能的水系可印刷MXene油墨。該油墨可同時作為高電容電極、靈敏的壓力傳感材料、高導電集流體、無金屬連接線和導電粘合劑。利用MXene油墨,研究團隊在各類基板上制備出微型超級電容器。該電容器具有高面積電容量,串聯器件輸出電壓可達到60伏。研究還發現,MXene與鈦酸鋰、磷酸鐵鋰組成的復合油墨,可打印獲得高能量密度的鋰離子微型電池。此外,團隊還借助多功能的MXene油墨實現了MXene基微型超級電容器/鋰離子微型電池、柔性太陽能電池、MXene水凝膠壓力傳感器的集成,構建出全柔性自供電壓力傳感集成系統。該集成系統對人身運動響應非常快,響應時間僅需35毫秒。研究團隊認為,該多功能MXene油墨為構建可打印的自供電微系統開辟了新途徑。
近日,中科院大連化物所研究員吳忠帥團隊與劉生忠團隊合作,開發出一種多功能的水系MXene印刷油墨,并基于該油墨打印出微型超級電容器、鋰離子微型電池和全柔性自供電壓力傳感系統。相關研究成果發表在《先進材料》上。
MXene是一種新型的二維過渡金屬化合物,具有獨特的電化學、力學、光學和機械性能,廣泛用于電化學儲能、電催化、電磁屏蔽和傳感設備中。國際上不少團隊希望開發出MXene油墨,使打印出來的圖文具有導電、儲能等多種功能。然而,通常制作的MXene油墨存在非活性添加劑或雜質成分較多的問題,開發無添加劑、多功能、高質量的MXene油墨極具挑戰。
為此,研究團隊創造性地采用選擇性刻蝕技術,設計并開發出一種多功能的水系可印刷MXene油墨。該油墨可同時作為高電容電極、靈敏的壓力傳感材料、高導電集流體、無金屬連接線和導電粘合劑。利用MXene油墨,研究團隊在各類基板上制備出微型超級電容器。該電容器具有高面積電容量,串聯器件輸出電壓可達到60伏。研究還發現,MXene與鈦酸鋰、磷酸鐵鋰組成的復合油墨,可打印獲得高能量密度的鋰離子微型電池。此外,團隊還借助多功能的MXene油墨實現了MXene基微型超級電容器/鋰離子微型電池、柔性太陽能電池、MXene水凝膠壓力傳感器的集成,構建出全柔性自供電壓力傳感集成系統。該集成系統對人身運動響應非常快,響應時間僅需35毫秒。研究團隊認為,該多功能MXene油墨為構建可打印的自供電微系統開辟了新途徑。