【摘 要】
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相对于传统二次电池来说,超级电容器具有充放电速度快、循环稳定性好和环境污染小等优点,已经在功率型储能电池领域得到了应用。但是传统超级电容器的刚性特点限制了其在微型可穿戴电子器件领域的广泛应用,柔性石墨烯基超级电容器不但轻、薄、韧,且具有更高的能量和功率密度,因此成为了柔性电子学领域的研究热点。传统的石墨烯制备方法如氧化还原、机械剥离等都需要复杂高成本的高温处理或多步化学反应,且产物质量普遍不高,限
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相对于传统二次电池来说,超级电容器具有充放电速度快、循环稳定性好和环境污染小等优点,已经在功率型储能电池领域得到了应用。但是传统超级电容器的刚性特点限制了其在微型可穿戴电子器件领域的广泛应用,柔性石墨烯基超级电容器不但轻、薄、韧,且具有更高的能量和功率密度,因此成为了柔性电子学领域的研究热点。传统的石墨烯制备方法如氧化还原、机械剥离等都需要复杂高成本的高温处理或多步化学反应,且产物质量普遍不高,限制了其超级电容器领域的应用。本文以激光诱导的方式实现了石墨烯电极的原位快速低成本合成,并进一步通过金属氧化物MnOx掺杂引入赝电容的方式大幅提高了石墨烯电极的比容量,以此为基础,制备了高储能密度的石墨烯基柔性超级电容器。本文研究的激光诱导石墨烯生成技术可以同步实现电极材料的快速制备、精确图刻和赝电容掺杂,具有广泛的使用价值,有望为柔性石墨烯基超级电容器的实用化发展提供有价值的借鉴。本论文主要研究成果:(1)通过激光诱导碳化技术在聚酰亚胺薄膜材料上原位制备出高质量石墨烯,同步实现其图案化,大幅简化了石墨烯电极的制备工艺;(2)制备出Mn3O4掺杂的聚酰亚胺,在激光诱导制备石墨烯的同时,将Mn3O4还原成具有更高赝电容的MnO,获得MnO/石墨烯复合电极材料,比容量达到73.5mF/cm2,在扫速为0.1 V/s时循环伏安充放电3000次后比电容保有量96%以上,表明该简便的同步掺杂工艺可以获得极高比容量和极佳循环性能的超级电容器电极材料;(3)以MnO/石墨烯复合电极为基础,组装全固态柔性超级电容器,比容量达到23.7mF/cm2,扫速为0.2V/s时循环伏安充放电8000次后比电容保有量91%以上,表明石墨烯复合电极材料器件化后电化学特性优良,作为柔性可穿戴电子器件实用价值明显。
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