激光加工平面型微超级电容器的研究进展与发展趋势

激光加工平面型微超级电容器的研究进展与发展趋势

论文摘要

可穿戴和便携式电子设备朝"轻薄化"与"小型化"方向的快速发展,极大地刺激了现代社会对高能量/功率密度、轻量便携化、柔性化储能器件的强烈需求。平面型微超级电容器(In-plane micro-supercapacitors, IPMSC)作为一种新型的微电源储能器件,以其超薄厚度、高功率密度和长循环寿命等优点被认为是集成电子器件重要的储能器件而备受关注。但是,随着IPMSC加工技术不断朝着高效、高精度和低成本等方向发展,常用的加工技术已难以满足其要求,操作更易、可扩展性更强、精度较高和成本更低的激光加工技术成为了目前IPMSC加工技术的研究热点。基于此,对不同类型IPMSC的工作原理及其电化学性能进行了总结,从激光还原、激光诱导、激光刻蚀和激光烧结四方面着手详细介绍了激光加工IPMSC的类型及加工工艺,重点综述了目前国内外关于激光加工IPMSC在机械性能和电化学性能等方面的研究进展情况,概括了用于IPMSC电解质的特性及其挑战,并在综合探讨激光加工IPMSC所面临的技术挑战基础上,对其在可穿戴和便携式电子设备中的应用前景进行了展望。

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 汤勇,刘辉龙,陆龙生,谢颖熙,袁伟,万珍平,李宗涛,丁鑫锐

关键词: 微超级电容器,平面型,激光加工,储能器件

来源: 机械工程学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,电力工业

单位: 华南理工大学机械与汽车工程学院,广东省功能结构与器件智能制造工程实验室

基金: 国家自然科学基金(51735004,51775197),广东省自然科学基金创新团队(2014A030312017),博士后科学基金(2017M622679)资助项目

分类号: TG665;TM53

页码: 189-206

总页数: 18

文件大小: 1689K

下载量: 353

相关论文文献

  • [1].超级电容器电极材料的研究进展[J]. 新疆化工 2011(03)
  • [2].中科院合肥物质科学研究院石墨烯基超级电容器研制成功[J]. 中国建材资讯 2017(04)
  • [3].碳化钛/椴木多孔碳复合材料用于超级电容器性能的研究(英文)[J]. 无机材料学报 2020(01)
  • [4].新型电解质可以提高超级电容器的性能[J]. 石油炼制与化工 2019(12)
  • [5].柔性钛箔上生长的自支撑TiO_2@NiCo_2S_4阵列复合材料用作高性能非对称超级电容器电极(英文)[J]. 材料导报 2020(01)
  • [6].大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器[J]. 化工新型材料 2020(01)
  • [7].一种可在0°C以下工作的一体式超级电容器(英文)[J]. Science China Materials 2020(04)
  • [8].超级电容器研究展望——范壮军教授专访[J]. 物理化学学报 2020(02)
  • [9].超级电容器概述[J]. 物理化学学报 2020(02)
  • [10].宽窗口水系超级电容器设计新策略[J]. 物理化学学报 2020(02)
  • [11].基于配位聚合物框架的微超级电容器[J]. 功能高分子学报 2020(02)
  • [12].纤维基柔性超级电容器研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)
  • [13].石墨烯基柔性超级电容器复合电极材料的研究进展[J]. 材料导报 2020(11)
  • [14].电子材料[J]. 新材料产业 2020(02)
  • [15].原位电化学合成铁基电极材料及其超级电容器性能(英文)[J]. 无机化学学报 2020(07)
  • [16].用于高性能超级电容器的电纺碳纤维材料(英文)[J]. 中国科学技术大学学报 2019(12)
  • [17].基于导电聚合物柔性超级电容器电极材料的研究进展[J]. 合成纤维 2020(08)
  • [18].氮掺杂黑色二氧化钛用于高性能超级电容器(英文)[J]. Science China Materials 2020(07)
  • [19].碳纤维在柔性超级电容器中的研究进展[J]. 科技视界 2020(22)
  • [20].超级电容器隔膜及其研究进展[J]. 中国造纸 2018(12)
  • [21].超级电容器及其电极材料研究进展[J]. 电池工业 2018(05)
  • [22].超级电容器参数测试与特性研究[J]. 电子产品世界 2018(12)
  • [23].碳纤维基柔性超级电容器电极材料的应用进展[J]. 储能科学与技术 2019(01)
  • [24].超级电容器在器件设计以及材料合成的研究进展[J]. 科学通报 2019(01)
  • [25].大豆分离蛋白膜基中性水相超级电容器的构筑[J]. 高分子材料科学与工程 2018(12)
  • [26].金属-有机框架作为超级电容器电极材料研究的综合性实验设计[J]. 化学教育(中英文) 2019(02)
  • [27].伊朗让纸变成“超级电容器” 可快速充放电[J]. 新能源经贸观察 2018(12)
  • [28].超级电容器的原理及应用[J]. 科技风 2019(13)
  • [29].20秒充满一辆电动汽车:碳纳米管超级电容器年底量产[J]. 新能源经贸观察 2019(04)
  • [30].金属有机骨架在超级电容器方面的研究进展[J]. 材料工程 2019(08)

标签:;  ;  ;  ;  

激光加工平面型微超级电容器的研究进展与发展趋势
下载Doc文档

猜你喜欢