便攜式、柔性和可穿戴電子設備的發(fā)展促進了高性能的電化學儲能設備的快速發(fā)展。與電池和燃料電池相比,超級電容器表現出顯著的優(yōu)勢,具有優(yōu)異的倍率性能、杰出的循環(huán)壽命和卓越的安全性。然而,超級電容器的能量密度相對較低,不足以為電子設備提供連續(xù)且穩(wěn)定的電源。為了提高能量密度,厚電極設計是有效的手段。而在傳統的三明治結構的超級電容器中,平面電極的活性材料質量負載是相當有限的。設計三維多孔電極可以有效地提高活性物質的質量負載,同時保持較短的離子/電子傳輸距離和快速的反應動力學。但傳統的制備三維多孔電極的方法通常復雜、昂貴、耗時,并且很難精確控制電極的結構。
3D打印技術,通過計算機輔助設計/制造模型,對預定義的3D模型進行數字化控制,使得在短時間內精確控制和制造復雜結構成為可能。區(qū)別于傳統的等材和減材制造技術, 3D打印技術可以實現幾乎任何所需的立體幾何形狀,不需要所謂的模具或光刻掩模。這使得打印的超級電容器具有可調整的幾何結構、高度集成、節(jié)省時間和低成本、以及卓越的功率和能量密度。
圖1. 3D打印超級電容器研究進展
圖2. 制備超級電容器的各種3D打印技術的原理圖和特點
圖3. 用于3D打印超級電容器的材料
圖7. 3D打印的自供電集成系統,和超級電容器驅動的傳感器系統。
如圖8可知,目前制備的3D打印超級電容器的能量密度與鉛酸、鎳氫電池和鋰電池相當,有的甚至更高。
圖8. 3D打印超級電容器的 (a)質量Ragone圖, (b) 面積Ragone圖
文章信息:Mengrui Li, Shiqiang Zhou, Lukuan Cheng, Funian Mo, Lina Chen,* Suzhu Yu,* Jun Wei,* 3D Printed Supercapacitor: Techniques, Materials, Designs and Applications, Advanced Functional Materials, 2022, 202208034.
原文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202208034
團隊負責人簡介

魏軍教授,現任哈爾濱工業(yè)大學(深圳)校長助理、深圳市柔性印刷電子技術重點實驗室主任、柔性印刷電子技術中心主任、材料科學與工程學院教授。在加盟哈爾濱工業(yè)大學(深圳)之前,魏軍教授是新加坡科技研究局(A*STAR)首席科學家。先后擔任新加坡科技研究局“工業(yè)增材制造”主題戰(zhàn)略研究計劃主任和項目負責人、新加坡制造技術研究院-南洋理工大學“增材制造”聯合實驗室主任、新加坡制造技術研究院-新加坡國立大學“大面積柔性復合電子聯合實驗室”主任、新加坡制造技術研究院柔性印刷電子研究室和連接技術研究室主任等職務。從事先進材料和制造技術基礎理論和工業(yè)應用研究三十多年,曾主持160多項研究課題以及和企業(yè)合作的項目,多項研究成果已被多家跨國公司實現產業(yè)化應用。目前主要從事納米材料和器件、柔性印刷電子和增材制造(3D打。┭芯抗ぷ,在國際期刊和會議上發(fā)表論文800余篇,其中SCI收錄500余篇,論文被引2.5萬余次,谷歌學術H指數80,受邀參編5部英文專著,擁有發(fā)明專利80余項。
課題組研究方向為納米材料和器件、柔性印刷電子和增材制造(3D打。D暾惺詹┦亢笱芯咳藛T,提供豐厚的博士后薪資(深圳市、學校加實驗室津貼),享受五險一金,可租住深圳市人才公寓,或享受深圳市政府租房補貼。課題組將根據實際科研業(yè)績給予額外獎勵。要求:1.已獲得博士學位或者應屆博士研究生;2.擁有團隊合作精神并且熱愛科研工作;3.具有嫻熟的英語閱讀寫作和應用能力。歡迎有志青年加盟,投遞簡歷至junwei@hit.edu.cn。
- 暨大羅丙紅教授團隊、深圳先進院賴毓霄研究員團隊 ACS Nano:開發(fā)出多種藥物分時控釋的3D打印促骨再生支架 2025-04-10
- UTS付強團隊 Mater. Horiz.: 精準結構設計、低聚合物含量DLP 3D打印水凝膠助力太陽能界面水蒸發(fā)與可持續(xù)水處理 2025-03-26
- 同濟大學楊建明/杜艾/周斌 AFM:流變匹配策略實現超低儲能模量墨水3D打印無添加氣凝膠 2025-03-25
- 西南交通大學魯雄團隊/浙江樹人學院姜麗麗團隊 Nano Lett:具有生物相容性、能“粘”在人體組織上的全水凝膠超級電容器 2025-02-08
- 蘭州理工大學冉奮教授團隊 Nat. Commun.:肝素摻雜導電聚合物 2024-12-07
- 蘭州理工大學冉奮教授課題組 Macromolecuels:漢森溶解度參數調控膜微結構及超級電容器 2024-11-07
- 清華大學李琦課題組 Nat. Mater.: 分子拓撲結構設計實現極端工況高效介電儲能 2025-02-15