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储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

自支撑镍铁掺杂激光诱导石墨烯作为无粘结剂电极用于高面电容对称微型超级电容器

Free-standing Ni–Fe-doped laser-induced-graphene as binder-free electrodes for high-areal-capacitance symmetric microsupercapacitor

Xiaofeng Liu · Yongxia Zhao · Lei Ge · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

激光诱导石墨烯(LIG)因其在制备柔性微尺度能量存储器件方面的低成本和高效率而受到广泛关注。为了提升石墨烯电极的电化学性能,过渡金属掺杂石墨烯是一种可行的策略。碳布(CC)具有良好的导电性,而聚醚砜(PES)是一种含硫聚合物。本研究通过在CO2气氛下采用激光直写技术刻蚀Ni–Fe/CC@PES薄膜,成功制备了Ni–Fe/CC@PES-LIG电极材料。碳布的引入不仅提高了所制备样品的电导率,还提供了自支撑的集流体,且与过渡金属之间产生的协同效应显著提升了电极的电化学性能。所获得的集成式Ni–Fe/...

解读: 该激光诱导石墨烯微型超级电容器技术对阳光电源储能系统具有重要参考价值。其高面积比电容(580 mF/cm²)和快速充放电特性可应用于ST系列PCS的辅助储能单元,提升功率响应速度。镍铁掺杂石墨烯电极的无粘结剂设计理念可启发PowerTitan储能系统中电极材料优化,降低内阻提高循环寿命。激光直写技术...