3D Printing of Monolithic Carbon Electrodes with Hierarchical Pores Enabled by Nucleated Resin

制作 材料科学 电极 热解 碳纤维 多孔性 3D打印 纳米技术 纳米 电化学 化学工程 模板 比表面积 光电子学 储能
作者
Panfeng Wang,Li Zhang,Wenting Xing,Zhaoyang Lu,Xiang Qi,Yongli Chai,Zhao Zeng-Bing
出处
期刊:Energy technology [Wiley]
卷期号:13 (12) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/ente.202501225
摘要

Optical‐based additive manufacturing offers a promising approach for the precise fabrication of monolithic carbon electrodes with complex geometries. However, the conventional fabrication process, which involves three sequential steps—3D printing, pyrolysis, and chemical activation—is both time‐intensive and technically challenging. In this study, a photosensitive resin incorporating K 2 CO 3 as a pore‐forming templates is developed and subsequently photocured into the desired structures via a digital light processing 3D printer. By employing this resin, the chemical activation step is effectively integrated into the pyrolysis process, thereby reducing the overall fabrication procedure from three steps to two. The resulting monolithic carbon structures exhibit hierarchical porosity across four distinct length scales, spanning from the nanometer to the sub‐millimeter range. The electrochemical surface area of the 3D‐printed monolithic carbon electrode is 7.2 times greater than that of the commercial carbon paper. When applied in a vanadium redox flow cell, the monolithic electrodes demonstrate an energy efficiency improvement of 20.7% compared to solid‐wall electrodes and 2.6 times that of the carbon paper electrode.
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