東華大學《JMCA》3D列印石墨烯氣凝膠高面電容的可定製超級電容器

2021-01-09 Macromolecule

介紹

可穿戴電子產品在我們的日常生活中變得越來越熱門。超級電容器由於其固有特性(例如,高功率密度和出色的循環穩定性)在可穿戴電子領域發揮一定作用。具有互連的周期性多孔微/宏結構的電極的構造可使超級電容器保有高重量電容和緊密的電子、離子傳輸,同時不會犧牲面積和體積。電極的結構不僅需為裝置提供了改善的電化學性能,還得滿足對個性化的追求。3D列印技術為設計電極的可控宏觀結構帶來新的可能性。氧化石墨烯(GO)是3D列印氣凝膠在電化學應用中最常用的墨水材料,這歸因於GO墨水的剪切稀化流變行為和可調節的彈性模量。通過基於直接墨跡書寫(DIW)基於石墨烯的3D列印技術構造具有所需的微觀和宏觀結構電極是一種可行的策略。但目前為止,通過3D列印技術實現GO的可印刷性以及構造具有高導電性和機械強度的石墨烯基氣凝膠仍然是一個巨大的挑戰。因此,尋求一種可靠的策略來製備具有可設計的宏觀結構和多孔微結構的可印刷GO油墨和氣凝膠具有重要意義。

近期,東華大學、江南大學和魯汶大學合作以聚醯胺酸(PAA)鹽作為交聯劑製備GO / PAA凝膠,該凝膠可用作基於DIW的3D列印技術的印刷油墨。PAA和GO之間的大量氫鍵促進了交聯網絡的形成,確保GO / PAA即使在低GO濃度(25 mg mL -1)下仍顯示出較高的模量和可成型性。後續熱處理後的碳氣凝膠(CAs)保持交聯的多孔微結構,同時引入了含N和O以改善石墨烯的機械性能,同時提供了快速的電子和離子傳輸,從而實現高電化學性能。作者對設計進行進一步編程來製備具有各種宏觀結構的滿足可定製結構和大面積電容需求的CA。該超級電容器具有優異的面電容(59.1 mF cm-2)和面能量密度(5.3μWh cm-2)。其微晶格周期性的網格結構使其即使在高質量負載(15.3 mg cm-2)和大厚度(4.9 mm)的情況下,也為電極提供足夠的離子傳輸通道,從而確保電極的面積電容與厚度的關係近似成比例地增加。文章以「3D printed carbon aerogel microlattices for customizable supercapacitors with high areal capacitance」發表在期刊《JMCA》.

結果與討論

CA的製備和理化特性

3D列印碳氣凝膠(CA)的製備過程如圖1a所示。聚醯胺酸(PAA)的鹽的溶液中加入懸浮液GO。添加三乙胺(TEA),形成均勻的GO / PAA(GP)凝膠。隨後,將凝膠態的墨水轉移到注射器中,並在氣壓下從針頭中擠出,以在三軸列印平臺上根據設計的圖案進行成形。經過冷凍乾燥和熱處理的過程,獲得了具有特定宏觀結構和多孔微觀結構的CA。由於醯胺基團和PAA鏈上的羰基與GO片上的含氧官能團之間有很強的相互作用(圖1b),PAA可以用作交聯劑,以增加GO油墨的靜態彈性模量,從而有效地確保擠出的長絲立即「凝固」,保持具有沉積特徵的形狀,並抵抗重力和表面張力引起的塌陷。在擠出過程中,氫鍵斷開,交聯網絡鬆弛,油墨連續流動。從針頭中擠出後,氫鍵迅速恢復,模量恢復,確保油墨可成型性。可通過調節PAA的含量來調節油墨的流變性,以獲得良好的印刷能力。考慮到上述油墨的流變性和電導率後,作者選擇GO與PAA之比為4:1的GP-4油墨用於以下工作。

CA-4的剛度和抗壓縮能力確保了其作為電極的良好結構穩定性。其均勻的大孔結構可用作離子存儲緩衝液,並有利於電解質滲透在電極內部,相互連接的網絡有助於加速離子傳輸,從而提供快速的電化學響應(圖2)。

圖1 CA的製造過程和GP油墨的流變行為。(a)CA微晶格製造過程的示意圖。(b)GO和PAA之間可逆氫鍵的機理。(c)GO和GP- x油墨保持擠出形狀的能力。(d)GO和GP-x油墨的粘度與剪切速率。(e)儲能模量(G ')和損耗模量(G '')與剪切應變的關係。

圖2 CA-4的結構和形態表徵。(a)凍幹前的GP-4水凝膠微晶格。(b)具有立方晶格結構的CA-4立在剛毛上。(c)具有格柵桶結構的CA-4。(d)CA-4可以承受其自重的200倍以上重量的物體。(e)低倍率下單纖維CA-4的橫截面SEM圖像。(f)高倍CA-4的截面形態和(g)表面形態。

CA-x纖維狀對稱超級電容器(FSSC)的電化學研究

作者接著通過3D列印製備纖維CA,並將這些3D列印的纖維CA用作電極,組裝成全固態FSSC。纖維表面上的大孔促進電解質滲透到電極內部,而內部大孔用作電荷存儲緩衝液以改善電容性能(圖3a)。高溫後,PAA可以有效碳化,形成通暢的導電通道,且CA-4電極中相互連接的多孔網絡為離子傳輸提供了快速通道,因而使其具高比電容。在圖3c中計算了不同電流密度下CA-4 FSSC的電容值。CA-4 FSSC在0.4 mA cm-2時的面電容為59.1 mF cm-2。隨著電流密度的增加,電容緩慢下降,表明CA-4 FSSC的速率性能良好。在10000次充電和放電循環後,CA-4 FSSC的電容幾乎沒有衰減,庫侖效率高達99%(圖3d),證明了理想的循環穩定性。CA-4 FSSC的面電容和面能量密度超過了先前報告的大多數碳基器件的總能量(圖3e)。CA-4 FSSC的這些優異的電化學性能是高電導率和N摻雜互連多孔結構共同作用的結果。當四個CA-4 FSSC串聯連接時,電壓窗口增加4倍,而CV曲線的面積和放電時間幾乎不變,表明電容保持在原始值(圖3f)。當四個CA-4 FSSC並聯連接時,電壓窗口仍為0.8 V,但電容值增加了4倍(圖3g)。四個串聯的CA-4 FSSC可以用1.8 V的電壓點亮兩個並聯的LED燈泡(圖3h),說明與CA-4 FSSC組裝在一起的集成設備具有實際應用。

圖3 CA - x纖維形對稱超級電容器(FSSC)的電化學性能。(a)基於CA的FSSC的操作示意圖。(b)CA- x FSSC的奈奎斯特圖。(c)CA-4 FSSC在不同電流密度下的比電容和相應的電容保持率。(d)CA-4 FSSC的循環穩定性和庫倫效率。(e)將這項工作與其他工作中的面電容和面能量密度進行比較。(f)四個串聯的CA-4 FSSC的GCD曲線。(g)四個並聯的CA-4 FSSC的GCD曲線平行。(h)四個CA-4 FSSC串聯點亮兩個藍色LED的光學圖像。

3D列印CA-4微晶格的電化學研究

對於常規的厚體電極,隨著負載質量的增加,厚電極不利於電解質的滲透,導致活性材料的死區。相反,3D列印的微晶格結構從電極的底部到頂部提供了足夠的離子和電子傳輸路徑,可充分發揮其電化學性能。作者構建了具有不同層數(2、4、6和8層)的CA-4的微晶格結構並用作自-支撐電極(圖4a)。不同層數的CA-4微晶格的電阻值幾乎沒有差異,離子和電子傳輸不受電極厚度增加的顯著影響(圖4b)。在電流密度為0.3 A g-1的情況下,具有6層的CA-4微晶格的面積電容為658.9 mF cm-2,而8層電極的面積電容可達到870.3 mF cm-2(圖4c)。在較厚的電極中,由於CA-4微晶格具有多孔的微觀結構和晶格化的宏觀結構,電解質仍然能夠充分滲透,因此即使在大電流密度下也可以確保快速的動力學響應,以實現高倍率性能。因此,無論是在低電流密度還是高電流密度下,面積電容顯示出與層數成比例增加的趨勢(圖4d)。具有不同層數的CA-4微晶格電極的重量電容和體積電容均具有相似的值,這說明在高質量負載下沒有衰減(圖4e)。CA-4微晶格電極在高質量負載的電容高於先前報導的碳電極和功能化碳電極(圖4f)。

圖4 3D列印的CA-4微晶格的電化學性能。(a)具有不同層數的CA-4微晶格電極的光學圖像,以及電極厚度和質量隨層數變化的曲線圖。(b)具有不同層數的CA-4微晶格電極的奈奎斯特圖。(c)在不同電流密度下具有不同層數的CA-4微晶格電極的面電容。(d)在0.3和3 A g-1下測得的電極的面電容作為層數的函數。(e)具有不同層數的CA-4微晶格電極的重量和體積電容。(f)比較CA-4微晶格電極和以前報導的電極的面積電容。

為了了解完整器件的實際性能,作者通過使用6層CA-4微晶格作為雙電極系統中的電極,進一步測試了組裝好的對稱超級電容器(圖5a)。該對稱超級電容器具有良好的倍率性能(圖5b)、快速的電子和離子傳輸(圖5c)、理想的電化學穩定性(圖5d),且面電容和面能密度超過大多數以前報導的基於碳的器件(圖5e)。

圖5 使用具有6層的CA-4微晶格組裝的對稱超級電容器的電化學性能。(a)在水性電解質中測試的對稱超級電容器的示意圖。(b)在不同電流密度下測試的面電容。(c)奈奎斯特地塊。(d)在電流密度為0.5 A g-1的條件下進行20 000次循環測試的電容保持率和庫侖效率。(e)與其他工作的面積比電容和面積能量密度進行比較。

結論

總之,作者採用3D列印技術來製備碳氣凝膠(CA),並將它們組裝成一個集成的超級電容器,以滿足可穿戴電子設備對高電化學性能和個性化的需求。該超級電容器具有很大的實際應用潛力,並為具有出色電化學性能的面積有限的微型器件打開了很大的可能性。

參考文獻:

doi.org/10.1039/D0TA08750E

版權聲明:「高分子材料科學」是由專業博士(後)創辦的非贏利性學術公眾號,旨在分享學習交流高分子聚合物材料學的研究進展。上述僅代表作者個人觀點且作者水平有限,如有科學不妥之處,請予以下方留言更正。如有侵權或引文不當請聯繫作者修正。商業轉載請聯繫編輯或頂端註明出處。感謝各位關注!

相關焦點

  • 科學家研發世界最輕的3D列印結構——石墨烯氣凝膠
    據了解,由法羅大學、堪薩斯州立大學和中國蘭州大學的三位研究員開發的3D列印石墨烯氣凝膠被金氏世界紀錄評為「最密集的3D列印結構」。3D列印石墨烯氣凝膠重量極輕,每立方釐米僅重0.5毫克,放在棉花或花瓣頂都可以,可以製造出就有複雜微觀結構的超輕石墨烯氣凝膠。
  • 3D列印新工藝 石墨烯氣凝膠更精細
    好消息是,維吉尼亞理工大學的研究人員們,已經展示了他們新開發的一種 3D 列印石墨烯氣凝膠方案,且其解析度遠高於此前的水準。通常情況下,石墨烯只需要以「單層厚度的碳原子片」的形式出現。儘管其在某些情況下得到了應用,但距離實際投入還很遙遠。
  • 石墨烯氣凝膠獲得*輕材料金氏世界紀錄
    在各種氣凝膠中,石墨烯氣凝膠是關注度最高的一種,因為它可以應用在電子部件的電池和觸媒中。     3D列印石墨烯氣凝膠的正方形樣品非常輕便,可以掛在麥芒上而不會彎曲。該材料被金氏世界紀錄公司宣布為世界上最輕的3D列印材料。     近日消息,3D列印的石墨烯氣凝膠材料被金氏世界紀錄公司宣布為世界上最輕的3D列印材料。該材料密度是如此之小,可以安全放在花瓣或棉花上。
  • 吉林大學:通過不飽和水蒸氣還原形成任意形狀的氧化石墨烯氣凝膠
    探索用於製造低密度和高純度以滿足各種應用的石墨烯氣凝膠的簡便,經濟和環保的方法仍然是一個挑戰。在較高的溫度(≥175°C)下,GO中的碳可能通過水煤氣變換反應與水蒸氣反應生成CO,CO也可用作還原GO氣凝膠的還原劑。水量和溫度是實現rGO氣凝膠高還原度和良好形狀控制的關鍵參數。可以使用各種用於冷凍GO懸浮液的模具來製備任意形狀的rGO氣凝膠。rGO氣凝膠具有很高的油/水分離性能,可以吸收高達其初始重量40-55倍的各種油,並且具有很高的可回收性。
  • 北京化工大學:基於3D石墨烯氣凝膠快速響應的壓阻傳感器
    Aerogel for Piezoresistive Sensor」的研究論文,設計了一種新型的具有3D互連的分層微觀結構的納米纖維增強石墨烯氣凝膠。石墨烯氣凝膠通常通過氧化石墨烯的還原與冷凍乾燥製備的
  • 常溫發泡法連續製備石墨烯氣凝膠及其AI應用
    浙江大學高分子系高超教授(共同通訊)、許震研究員(共同通訊)、劉英軍副研究員(共同通訊)團隊揭示了二維氧化石墨烯片層的溶致塑性,提出了「溶致塑化發泡」的方法實現了石墨烯氣凝膠的大規模連續化與高精度微型化製備,可比擬聚合物泡沫的「熱塑發泡」製備方法。同時,「溶塑發泡」的石墨烯氣凝膠具有與聚合物泡沫同樣優異的機械穩定性。
  • 走進石墨烯小世界之石墨烯氣凝膠
    但是,由於石墨烯片層間強的範德華力和π-π鍵作用力,使其容易發生不可逆堆疊和團聚,嚴重降低石墨烯本身的性質和有效面積,從而限制了其在某些方面的應用,而將石墨烯片作為基本的構築單元,通過鍵接連接在一起,構建三維宏觀體—石墨烯氣凝膠,是解決石墨烯片層堆疊問題的有效方法之一。
  • 新方案有助於改善石墨烯基超級電容
    列印在紡織品上的石墨烯超級電容(圖片來源:曼徹斯特大學)創新近日,來自澳大利亞雪梨科技大學清潔能源技術中心集成納米系統實驗室(INSys Lab)的研究人員,一直在尋找一條改善超級電容性能以及滿足日益增長的存儲容量需求的途徑。
  • 北京化工大學潘凱《AFM》:新型具有3D互連的分層微觀結構的納米纖維增強石墨烯氣凝膠
    Sensor」的研究論文,設計了一種新型的具有3D互連的分層微觀結構的納米纖維增強石墨烯氣凝膠。石墨烯氣凝膠通常通過氧化石墨烯的還原與冷凍乾燥製備的。但是,氧化石墨烯在製備過程中容易發生團聚,使得氣凝膠孔隙結構不穩定,在較大形變使用時容易發生坍塌,限制其在壓阻傳感器領域的應用。目前,通過控制石墨烯氣凝膠的孔隙結構、對石墨烯進行化學改性、引入納米材料等多種方法來提高石墨烯氣凝膠的傳感性能。
  • Nature子刊:石墨烯氣凝膠的終極光熱效應
    本文要點:證明石墨烯氣凝膠的最終光熱聲(PTA)效率,取決於它們的特定熱和光學性質,可以通過降低其質量密度來實驗性地實現。在這裡,我們證明了石墨烯氣凝膠的最終PTA效率,取決於它們的特定熱和光學性質,可以通過降低其質量密度來實驗性地實現。此外,我們說明氣凝膠在整個可聽範圍內表現為全向源點,沒有諧波失真。
  • Interfaces 青島科大張建明教授團隊在規模化製備石墨烯氣凝膠取得重要進展
    目前,石墨烯氣凝膠的一個顯著缺點是柔韌性較差,彎曲時易破裂,嚴重製約了該材料的應用領域。近期,青島科技大學高分子學院張建明教授團隊基於氣泡模板法,將天然膠乳粒子成功地複合到了氣凝膠的孔壁中,形成了仿玫瑰花表面的石墨烯孔壁結構,顯著增加了材料的韌性,同時維持了超低的密度(4.6 mg cm-3)。
  • 北化工:3D石墨烯氣凝膠,用於壓阻傳感器的1D / 2D納米材料
    本文要點:一種新型的納米纖維增強石墨烯氣凝膠成果簡介 基於石墨烯的氣凝膠作為壓阻傳感器具有高的孔隙率然而,同時具有良好的機械性能和優異的感測性能的石墨烯氣凝膠傳感器的製造仍然是一個挑戰。本文,北京化工大學材料科學與工程學院潘凱研究員團隊在《Adv. Funct.
  • 新工藝:高解析度3D列印石墨烯三維結構!
    (圖片來源:Tatiana Shepeleva/Shutterstock)石墨烯已經廣泛應用於諸多科技領域,例如:柔性電子、高效電晶體、傳感器、新材料、電池、超級電容、半導體製造、新能源、通信、太赫茲技術、醫療等。但是,長久以來,石墨烯材料一直很難用於製造複雜結構的物體。
  • 中山大學盧錫洪/江南大學劉天西《AM》:基於微-介孔碳-金屬網絡的超級電容器器件
    除了電解液種類的設計和材料合成,添加劑製造技術在提高儲能性能中也極為重要,其中擠出三維列印(extrusion-based 3 d printing)方法已被證明是一個簡單和通用的技術用於生產各種超級電容器結構尤其是微型超級電容器(micro-supercapacitors, MSC),具有精度高和可設計圖案等優點。
  • Nature:具有分級孔隙率的超輕共價有機骨架/石墨烯氣凝膠
    本文採用水熱法製備了COF/還原氧化石墨烯(rGO)氣凝膠。COF沿二維石墨烯片表面原位生長,以三維方式堆積,凍幹後形成一種具有分層多孔結構的超輕氣凝膠,可以多次壓縮膨脹而不破裂。COF/rGO氣凝膠具有良好的吸附性能(對有機溶劑的吸收量>200μg/g氣凝膠),可用於去除水中各種有機液體。
  • Nature:具有分級孔隙率的超輕共價有機骨架/石墨烯氣凝膠
    本文要點:綠色合成方法,在低溫下自組裝製備了CoF/rGO氣凝膠成果簡介 從共價有機骨架(COFs)中製備宏觀物體是一項具有挑戰性的工作,但對於充分利用其化學功能和孔隙率具有重要意義。本文採用水熱法製備了COF/還原氧化石墨烯(rGO)氣凝膠。
  • 2020年《自然/科學》氣凝膠回顧展:世界上最輕的固體材料
    Malfait團隊提出了一種直接的墨水書寫方法,可以從稀釋的(SiO2)納米顆粒懸浮(溶膠)漿液中創建列印SiO2氣凝膠物體。由於凝膠顆粒的體積分數高,油墨表現出剪切稀化行為,在列印期間容易流過噴嘴,但是在列印後它們的粘度迅速增加,確保了列印物體保持其形狀。列印後,矽溶膠在氨氣中凝膠化,隨後加工成氣凝膠。氣凝膠比表面積高(751 m2 g1)和導熱率超低(15.9 mW m1 K1)。
  • 超輕型雙網的組裝石墨烯氣凝膠及其在選擇性吸油中的應用
    、纖維素、木質素等添加劑,通常可以得到內部結構發達的高性能石墨烯氣凝膠,這不僅增加了成本,而且使製備過程複雜化。因此,以一種可行的方法來裁剪原始石墨烯氣凝膠的內部結構,以獲得高性能,對實際應用具有重要意義。
  • 超級電容電池為什麼沒普及
    超級電容始終是由電容組成的,電容是是由兩塊電極之間夾一層絕緣電介質構成,無論如何兩塊電極之間都會有電子的流動,這樣就會造成儲存電量的減少。超級電池充滿電之後過一段時間就可能沒電了。雖然世界各國都在加快超級電容的研製,但要想超級電容在民用中普及,尚需時日。 我們可以看見,超級電容的缺點是可以克服,目前其技術尚不成熟。可是超級電容的發展速度非常快,在未來幾年內就能運用到民用上,那為什麼在汽車上仍難覓其蹤跡呢? 這則是不少業內人士所關心的問題。
  • 東華大學朱美芳和清華大學張躍鋼課題組--可擴展微凝膠紡絲三維多孔石墨烯纖維用於高性能柔性超級電容器
    石墨烯纖維基超級電容器正在成為最有前途的可穿戴電子儲能設備之一。