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南京林業(yè)大學:3D打印氮摻雜厚碳架構,用于超級電容器

3D打印動態(tài)
2023
02/14
14:06
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來源: 材料分析與應用

3D打印技術為具有高負載密度的定制厚電極設計提供了巨大的機會,以提高有限空間中的面積容量。然而,在配制具有優(yōu)異流變性能的3D可打印油墨以及促進厚體電極中的電子/離子傳輸方面,仍然存在關鍵挑戰(zhàn)。本文,南京林業(yè)大學梅長彤教授、中國石油大學(華東)Mei-Chun Li在《Adv Sci》期刊發(fā)表名為“3D Printed Nitrogen-Doped Thick Carbon Architectures for Supercapacitor: Ink Rheology and Electrochemical Performance”的論文,研究由木質衍生纖維素納米纖維(CNFs)、多壁碳納米管(MWCNTs)和尿素組成的混合油墨被配制用于3D打印氮摻雜的厚電極,其中CNFs充當MWCNTs的分散劑和增稠劑,而尿素充當摻雜劑。


通過系統(tǒng)地定制油墨的濃度依賴性流變性能和3D打印過程,成功地打印出具有高幾何精度和卓越形狀逼真度的各種凝膠結構。然后,在冷凍干燥和退火處理后,將印刷的凝膠結構轉化為具有分級多孔結構和優(yōu)異電化學性能的氮摻雜碳塊。此外,通過3D打印技術結合氮摻雜策略獲得的由兩個叉指狀碳塊組裝的準固態(tài)對稱超級電容器在0.56 mW cm−2下提供了0.10 mWh cm−2的能量密度。這項工作為用于3D打印高性能厚碳電極的可打印墨水的配方提供了指導。


圖1、示意圖說明了凝膠墨水的制備,通過流變測量評估凝膠墨水的3D打印適性,通過3D打印,冷凍干燥和退火處理制備獨立的,分層多孔的N摻雜碳結構,以及使用兩個3D打印的N摻雜碳電極制造準固態(tài)對稱超級電容器。

圖2、CMU凝膠油墨的流變特性和3D打印適性

圖3、3D打印,冷凍干燥和退火塊的形態(tài)和化學結構

圖4、3D打印碳塊的電化學性能

圖5、3D打印準固態(tài)對稱超級電容器(QSSC)的電化學性能

小結
綜上所述,通過研究CMU油墨的濃度依賴性流變性能,優(yōu)化3D打印參數,成功開發(fā)了由CNF、MWCNTs和尿素組成的3D打印CMU墨水。這項工作為優(yōu)化用于高性能超級電容器3D打印的油墨的可印刷性提供了詳細的指導。

文獻:

https://doi.org/10.1002/advs.202206320



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