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技術(shù)前沿

哈工大楊立軍教授團(tuán)隊(duì)基于超快激光技術(shù)精確調(diào)控平面非對(duì)稱電極性能

激光制造網(wǎng) 來源:哈工大2024-01-22 我要評(píng)論(0 )   

近日,哈工大機(jī)電學(xué)院楊立軍教授團(tuán)隊(duì)基于超快激光技術(shù)精確調(diào)控平面非對(duì)稱電極性能,研究成果以《高精度容量匹配的皮秒紫外激光圖案化面內(nèi)非對(duì)稱微型超級(jí)電容器》(Picos...

近日,哈工大機(jī)電學(xué)院楊立軍教授團(tuán)隊(duì)基于超快激光技術(shù)精確調(diào)控平面非對(duì)稱電極性能,研究成果以《高精度容量匹配的皮秒紫外激光圖案化面內(nèi)非對(duì)稱微型超級(jí)電容器》(Picosecond UltravioletLaser Patterned In-Plane Asymmetric Micro-Supercapacitors with High-PrecisionCapacity Matching)為題發(fā)表在《儲(chǔ)能材料》(Energy Storage Materials)上,為高性能微儲(chǔ)能器件的制備提供新思路。

便攜式可穿戴微電子器件的快速發(fā)展對(duì)柔性電化學(xué)微儲(chǔ)能器件性能提出更高要求,組裝非對(duì)稱超級(jí)電容器是提高其能量密度的合理策略。然而,在制備平面非對(duì)稱電極過程中,傳統(tǒng)的3D打印、光刻、掩膜板輔助、手工組裝等方法通常存在電極叉指分辨率低、步驟復(fù)雜、成本高等缺點(diǎn)。此外,非對(duì)稱電極的高精度容量匹配是最大化其工作電壓窗口、進(jìn)一步提升超級(jí)電容器能量密度的關(guān)鍵。

針對(duì)上述問題,團(tuán)隊(duì)基于激光技術(shù)的靈活性,通過皮秒紫外激光精細(xì)刻蝕和激光直寫技術(shù),在聚酰亞胺薄膜基底上制備了非對(duì)稱微型超級(jí)電容器,提出用變指寬策略對(duì)正負(fù)極電容進(jìn)行調(diào)控,通過循環(huán)伏安原位探測和電化學(xué)性能對(duì)比確定最佳叉指線寬比,實(shí)現(xiàn)了正負(fù)極電容的高精度匹配。通過該方法制備的非對(duì)稱超級(jí)電容器獲得了1.2伏的工作電壓窗口,高精度匹配后的能量密度提升到匹配前的1.9倍。該研究中非對(duì)稱電極制備和容量匹配策略為平面非對(duì)稱超級(jí)電容器的研究提供了新視角。


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