High–Energy–Density Fiber Supercapacitor Based on Graphene-Enhanced Hierarchically Nanostructured Conductive Polymer Composite Electrodes

材料科学 超级电容器 石墨烯 电极 导电体 复合数 导电聚合物 能量密度 复合材料 纤维 纳米技术 电化学 聚合物 工程物理 工程类 化学 物理化学
作者
Chuangen Ye,Qingfeng Yang,Mingxian Xu,Haitang Qiu,Xiaozhen Zhang,Jian-Ping Ma,Haiyang Gao,Xuansheng Feng,Yong Li
出处
期刊:Nanomaterials [MDPI AG]
卷期号:15 (17): 1350-1350
标识
DOI:10.3390/nano15171350
摘要

The development of portable and wearable electronics has promoted the advancement of fiber supercapacitors (FSCs), but their low energy density still limits their application in flexible devices. Herein, we incorporated micron-sized graphene dispersions at varying concentrations into the polyaniline (PANI) precursor solution prepared via electrochemical polymerization and subsequently electrodeposited PANI/graphene composites onto the surface of carbon nanotube (CNT) fibers, ultimately obtaining fibrous PANI/graphene@CNT composite electrodes. This electrode material not only exhibits the superior electrochemical activity characteristic of conducting polymers synthesized by electrochemical polymerization but also possesses a relatively high specific surface area. Furthermore, we fabricated coaxial fiber supercapacitors using PANI/graphene@CNT composite fibers and CNT films as the positive and negative electrode materials, respectively. The maximum energy density and power density could reach 160.5 µWh cm−2 and 13 mW cm−2 respectively, proving its excellent energy storage and output capabilities. More importantly, the prepared CFASC device showed remarkable mechanical and electrochemical durability. Even after 3000 bending cycles, it retained 89.77% of its original capacitance, highlighting its promising applicability in the realm of flexible electronics. The resulting devices demonstrate excellent electrochemical performance and mechanical stability.
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
Rocky_Qi发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
星辰大海应助舒心衣采纳,获得10
1秒前
星回完成签到,获得积分20
2秒前
xxx关闭了xxx文献求助
3秒前
3秒前
林泽玉发布了新的文献求助10
5秒前
哭泣若剑完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
桐桐应助难过的谷芹采纳,获得30
9秒前
科研通AI6应助奋斗VS采纳,获得10
9秒前
25完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
执行正义完成签到,获得积分10
10秒前
神璃完成签到,获得积分10
11秒前
无极微光应助Seamewww采纳,获得20
11秒前
科研通AI6应助熠熠采纳,获得10
12秒前
研友_VZG7GZ应助OnlyHarbour采纳,获得10
12秒前
xkx101发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
星回发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
walalala发布了新的文献求助10
16秒前
十七完成签到,获得积分10
16秒前
哭泣若剑关注了科研通微信公众号
17秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
17秒前
半间歇式聚合反应完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
19秒前
19秒前
烂漫新儿发布了新的文献求助20
19秒前
20秒前
Seamewww完成签到,获得积分10
20秒前
研友_VZG7GZ应助Wu采纳,获得30
21秒前
22秒前
CodeCraft应助Wanqing采纳,获得30
24秒前
fai发布了新的文献求助10
24秒前
sandy发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
orixero应助执刀手采纳,获得10
26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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 500
Digital and Social Media Marketing 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5627161
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4713090
关于积分的说明 14961386
捐赠科研通 4783800
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2554728
邀请新用户注册赠送积分活动 1516296
关于科研通互助平台的介绍 1476641