亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Flexible Antifreeze Zn-Ion Hybrid Supercapacitor Based on Gel Electrolyte with Graphene Electrodes

材料科学 电解质 超级电容器 石墨烯 化学工程 乙二醇 电化学 离子电导率 电极 纳米技术 储能 工程类 物理 物理化学 功率(物理) 化学 量子力学
作者
Jianghe Liu,Zeba Khanam,Sultan Ahmed,Ting Wang,Hengtai Wang,Shenhua Song
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (14): 16454-16468 被引量:134
标识
DOI:10.1021/acsami.1c02242
摘要

Zn-ion energy storage devices employing hydrogel electrolytes are considered as promising candidates for flexible and wearable electronics applications. This is because of their safe nature, low cost, and good mechanical characteristics. However, conventional hydrogel electrolytes face limitation at subzero temperatures. Herein, we report an antifreezing, safe, and nontoxic gel electrolyte based on the poly(vinyl alcohol) (PVA)/Zn/ethylene glycol system. The optimal gel electrolyte membrane exhibits a high ionic conductivity (15.03 mS cm–1 at room temperature) and promising antifreezing performance (9.05 mS cm–1 at −20 °C and 3.53 mS cm–1 at −40 °C). Moreover, the antifreezing gel electrolyte can suppress the growth of Zn dendrites to display a uniform Zn plating/stripping behavior. Also, a flexible antifreezing Zn-ion hybrid supercapacitor fabricated with the optimum antifreezing gel electrolyte membrane exhibits excellent electrochemical properties. The supercapacitor possesses a high specific capacity of 247.7 F g–1 at room temperature under a high working voltage of 2 V. It also displays an outstanding cyclic stability at room temperature. Moreover, the supercapacitor shows an extraordinary electrochemical behavior and cyclic stability over up to 30 000 cycles at −20 °C under a current load of 5 A g–1, demonstrating its outstanding low-temperature electrochemical performance. Besides, the antifreezing supercapacitor device also offers high flexibility under different deformation conditions. Therefore, it is believed that this work provides a simplistic method of realizing the application of flexible antifreezing Zn-ion energy storage devices in a subzero-temperature environment.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
29秒前
Timon完成签到 ,获得积分10
1分钟前
大模型应助daisy采纳,获得10
2分钟前
大小可爱发布了新的文献求助10
3分钟前
大小可爱完成签到,获得积分10
3分钟前
千年主治完成签到 ,获得积分10
3分钟前
fev123完成签到,获得积分10
4分钟前
烟消云散完成签到,获得积分10
5分钟前
6分钟前
鸡你太美发布了新的文献求助10
6分钟前
可爱的胖丁完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
未来可期完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
ZhaoPeng完成签到,获得积分10
7分钟前
nns完成签到,获得积分10
7分钟前
贱小贱完成签到,获得积分10
7分钟前
蓬蒿人发布了新的文献求助10
7分钟前
lllkkk发布了新的文献求助10
8分钟前
吱吱草莓派完成签到 ,获得积分10
8分钟前
Willy完成签到,获得积分10
9分钟前
wait完成签到 ,获得积分10
9分钟前
9分钟前
9分钟前
bkagyin应助dograin采纳,获得10
11分钟前
11分钟前
白桃汽水发布了新的文献求助10
11分钟前
西瓜男孩完成签到,获得积分10
12分钟前
白桃汽水完成签到,获得积分10
12分钟前
热爱科研的人完成签到 ,获得积分10
12分钟前
daisy应助失眠的听双采纳,获得10
12分钟前
魏白晴完成签到,获得积分10
13分钟前
arui完成签到 ,获得积分10
13分钟前
田様应助科研通管家采纳,获得10
13分钟前
13分钟前
ttt13完成签到 ,获得积分10
14分钟前
14分钟前
活泼菠萝发布了新的文献求助10
14分钟前
李爱国应助活泼菠萝采纳,获得10
14分钟前
高分求助中
请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 900
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 800
Multifunctional Agriculture, A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development 600
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
A radiographic standard of reference for the growing knee 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2478073
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2141365
关于积分的说明 5458861
捐赠科研通 1864635
什么是DOI,文献DOI怎么找? 926957
版权声明 562896
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 496007