A Flexible Stretchable Hydrogel Electrolyte for Healable All‐in‐One Configured Supercapacitors

超级电容器 材料科学 灵活性(工程) 自愈 储能 纳米技术 电解质 电极 电容 统计 物理 病理 物理化学 功率(物理) 医学 化学 量子力学 替代医学 数学
作者
Ying Guo,Kaiqiang Zheng,Pengbo Wan
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:14 (14): e1704497-e1704497 被引量:282
标识
DOI:10.1002/smll.201704497
摘要

Abstract The development of integrated high‐performance supercapacitors with all‐in‐one configuration, excellent flexibility and autonomously intrinsic self‐healability, and without the extra healable film layers, is still tremendously challenging. Compared to the sandwich‐like laminated structures of supercapacitors with augmented interfacial contact resistance, the flexible healable integrated supercapacitor with all‐in‐one structure could theoretically improve their interfacial contact resistance and energy densities, simplify the tedious device assembly process, prolong the lifetime, and avoid the displacement and delamination of multilayered configurations under deformations. Herein, a flexible healable all‐in‐one configured supercapacitor with excellent flexibility and reliable self‐healing ability by avoiding the extra healable film substrates and the postassembled sandwich‐like laminated structures is developed. The healable all‐in‐one configured supercapacitor is prepared from in situ polymerization and deposition of nanocomposites electrode materials onto the two‐sided faces of the self‐healing hydrogel electrolyte separator. The self‐healing hydrogel film is obtained from the physically crosslinked hydrogel with enormous hydrogen bonds, which can endow the healable capability through dynamic hydrogen bonding. The assembled all‐in‐one configured supercapacitor exhibits enhanced capacitive performance, good cycling stability, reliable self‐healing capability, and excellent flexibility. It holds broad prospects for obtaining various flexible healable all‐in‐one configured supercapacitors for working as portable energy storage devices in wearable electronics.
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
maowei完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
爆米花的应助被ccmmzz采纳,获得10
1秒前
桐桐的应助被冷静访梦采纳,获得10
1秒前
草莓派完成签到,获得积分10
1秒前
kasdf发布了新的文献求助10
1秒前
向日葵发布了新的文献求助10
2秒前
CipherSage的应助被daomaihu采纳,获得100
2秒前
2秒前
皓彩发布了新的文献求助10
3秒前
坚果完成签到,获得积分10
3秒前
思源的应助被yy采纳,获得10
4秒前
Jasper的应助被清新的苑博采纳,获得10
4秒前
秋风的应助被Ethereal采纳,获得10
4秒前
4秒前
Ooowg完成签到,获得积分20
4秒前
搞怪的小猫咪完成签到,获得积分10
4秒前
小周发布了新的文献求助10
5秒前
映寒完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
FrankJeffison发布了新的文献求助10
6秒前
坚定向彤完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
清淮发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
李佳发布了新的文献求助20
11秒前
Mr.Ren发布了新的文献求助10
11秒前
Ally发布了新的文献求助10
12秒前
皓彩完成签到,获得积分20
12秒前
unyield完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
xhhhh发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
Lee发布了新的文献求助10
14秒前
16秒前
英姑的应助被感谢大哥的帮助采纳,获得10
16秒前
Forget完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
18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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7789876
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9327473
关于积分的说明 20418220
捐赠科研通 7379332
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322900
关于科研通互助平台的介绍 2470845
邀请新用户注册赠送积分活动 2339784