已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Cork derived laser-induced graphene for sustainable green electronics

超级电容器 材料科学 石墨烯 软木 电容 激光器 拉曼光谱 纳米技术 数码产品 光电子学 电极 复合材料 电气工程 光学 化学 工程类 物理化学 物理
作者
Sara Silvestre,Tomás Pinheiro,Ana C. Marques,Jonas Deuermeier,João Coelho,Rodrigo Martins,L. Pereira,Elvira Fortunato
出处
期刊:Flexible and printed electronics [IOP Publishing]
卷期号:7 (3): 035021-035021 被引量:46
标识
DOI:10.1088/2058-8585/ac8e7b
摘要

Abstract The demand for smart, wearable devices has been dictating our daily life with the evolution of integrated miniaturized electronics. With technological innovations, comes the impactful human footprint left on the planet’s ecosystems. Therefore, it is necessary to explore renewable materials and sustainable methodologies for industrial processes. Here, an eco-friendly approach to producing flexible electrodes based on a single-step direct laser writing is reported. A 1.06 µ m wavelength fiber laser was used for the first time to produce porous three-dimensional laser-induced graphene (LIG) on an agglomerated cork substrates. The obtained material exhibits the typical Raman spectra, along with an exceptionally low sheet resistance between 7.5 and 10 ohm sq −1 . LIG on cork high electrical conductivity and the friendliness of the used production method, makes it an interesting material for future technological applications. To show its applicability, the production of planar micro-supercapacitors was demonstrated, as a proof of concept. Electrochemical performance studies demonstrate that LIG interdigitated electrodes, using PVA-H 2 SO 4 electrolyte, achieve an area capacitance of 1.35 mF cm −2 (103.63 mF cm −3 ) at 5 mV s −1 and 1.43 mF cm −2 (109.62 mF cm −3 ) at 0.1 mA cm −2 . In addition, devices tested under bending conditions exhibit a capacitance of 2.20 mF cm −2 (169.22 mF cm −3 ) at 0.1 mA cm −2 . Here, showing that these electrodes can be implemented in energy storage devices, also successfully demonstrating LIG promising application on innovative, green, and self-sustaining platforms.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
1秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
3秒前
Chillichee应助科研通管家采纳,获得50
3秒前
馆长应助科研通管家采纳,获得30
3秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
椰香小汤圆完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
万能图书馆应助AquaR采纳,获得10
7秒前
7秒前
8秒前
9秒前
苏苏2025发布了新的文献求助100
10秒前
如奇完成签到 ,获得积分10
10秒前
zzz完成签到,获得积分10
11秒前
zzmerry完成签到,获得积分10
11秒前
明明发布了新的文献求助20
12秒前
12秒前
xin发布了新的文献求助10
13秒前
wyh3218发布了新的文献求助10
13秒前
fufufu完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
S杨发布了新的文献求助10
16秒前
从心从心发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
18秒前
QZC完成签到 ,获得积分10
18秒前
weing发布了新的文献求助10
19秒前
手帕很忙发布了新的文献求助10
20秒前
大憨憨完成签到 ,获得积分10
20秒前
20秒前
苏苏2025完成签到,获得积分10
20秒前
QZC关注了科研通微信公众号
22秒前
小马甲应助cony采纳,获得30
22秒前
23秒前
23秒前
明明完成签到,获得积分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
An overview of orchard cover crop management 1000
二维材料在应力作用下的力学行为和层间耦合特性研究 600
Schifanoia : notizie dell'istituto di studi rinascimentali di Ferrara : 66/67, 1/2, 2024 470
Laboratory Animal Technician TRAINING MANUAL WORKBOOK 2012 edtion 400
Efficacy and safety of ciprofol versus propofol in hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis 400
Progress and Regression 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4832916
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4137443
关于积分的说明 12806626
捐赠科研通 3880642
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2134302
邀请新用户注册赠送积分活动 1154392
关于科研通互助平台的介绍 1052919