Dry Electrode Processing for Free‐Standing Supercapacitor Electrodes with Longer Life, Higher Volumetric Outputs, and Reduced Environmental Impact

电极 超级电容器 材料科学 环境科学 化学 电容 物理化学
作者
Emmanuel Pameté,Jean G. A. Ruthes,Marius Hermesdorf,Anna Seltmann,Delvina Japhet Tarimo,Desirée Leistenschneider,Volker Presser
出处
期刊:Energy & environmental materials [Wiley]
被引量:5
标识
DOI:10.1002/eem2.12775
摘要

Supercapacitors are efficient and versatile energy storage devices, offering remarkable power density, fast charge/discharge rates, and exceptional cycle life. As research continues to push the boundaries of their performance, electrode fabrication techniques are critical aspects influencing the overall capabilities of supercapacitors. Herein, we aim to shed light on the advantages offered by dry electrode processing for advanced supercapacitors. Notably, our study explores the performance of these electrodes in three different types of electrolytes: organic, ionic liquids, and quasi‐solid states. By examining the impact of dry electrode processing on various electrode and electrolyte systems, we show valuable insights into the versatility and efficacy of this technique. The supercapacitors employing dry electrodes demonstrated significant improvements compared with conventional wet electrodes, with a lifespan extension of +45% in organic, +192% in ionic liquids, and +84% in quasi‐solid electrolytes. Moreover, the increased electrode densities achievable through the dry approach directly translate to improved volumetric outputs, enhancing energy storage capacities within compact form factors. Notably, dry electrode‐prepared supercapacitors outperformed their wet electrode counterparts, exhibiting a higher energy density of 6.1 Wh cm −3 compared with 4.7 Wh cm −3 at a high power density of 195 W cm −3 , marking a substantial 28% energy improvement in the quasi‐solid electrolyte.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
emo发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
英俊的铭应助hhhhh采纳,获得10
3秒前
4秒前
一颗杏仁核完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
和平港湾完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
科研通AI6.2应助热心小蕊采纳,获得10
6秒前
年轻怀绿发布了新的文献求助30
6秒前
红黄蓝完成签到 ,获得积分0
7秒前
科研通AI6.4应助小点点cy_采纳,获得10
7秒前
7秒前
君猪应助xdx采纳,获得10
7秒前
chy完成签到,获得积分20
8秒前
共享精神应助dkx采纳,获得10
8秒前
9秒前
Kkkkk发布了新的文献求助10
9秒前
tt发布了新的文献求助10
11秒前
上官若男应助9527采纳,获得10
12秒前
可爱的函函应助qz采纳,获得10
13秒前
阿斗完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
15秒前
15秒前
尊敬依珊完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
17秒前
18秒前
小马甲应助黄如懿采纳,获得10
18秒前
科研通AI6.4应助贪玩蓝月采纳,获得10
20秒前
寸烛驱夜发布了新的文献求助10
21秒前
路痴完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
情怀应助XU采纳,获得10
22秒前
22秒前
3108275366发布了新的文献求助10
23秒前
犹豫的箴发布了新的文献求助10
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7336244
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8950085
关于积分的说明 18992596
捐赠科研通 6989649
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3217808
关于科研通互助平台的介绍 2383871
邀请新用户注册赠送积分活动 2197894