若是电池是能量贮存天下的马拉松跑者,那么超等电容器则可被比喻成短跑运发动:超等电容器更适用于短期贮存高能量的应用中,但恒久来说电池是更好的选择。现在来自佐治亚理工大学和韩国大学的工程师们开发出了一种新的超等电容器,旨在使其能以更长的时间存储更多的能量。这种超等电容器是由金属化的纸张制成的。
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电池具有高能量密度但低功率密度的特点,这意味着它们能够长时间地贮存能量。超等电容器同时具有相反的问题:它们可以连忙提供超大电流的电力,可是其具有低能量密度的弱点。研究职员想要开发一种在能量密度和功率密度之间取得适当平衡的超等电容器。
为此,团队开发了一个相对简朴的历程来制作这样的装备。首先,将一张纸浸入含有胺外貌活性剂质料的溶液中,然后将其浸入充满金纳米颗粒的溶液中。外貌活性剂可资助黄金进入纸张中的纤维并粘在那里。接下来,科学家们使用相同的要领来添加金属氧化物质料层,包括氧化锰。最后,金层导电并且金属氧化物层存储它,使得超导体不但具有高能量密度和功率密度,并且可以在不损失这些能量的情形下折叠和切割。
该研究的配相助者Seung Woo Lee体现:“这基本上是一个很是简朴的历程。我们在交替烧杯中举行的逐层工艺在纤维素纤维上提供了优异的保形涂层,我们可以折叠所获得的金属化纸张,并且可以弯曲而不损坏导电性,我们对涂层举行纳米级控制以适用于纸张,若是增添层数,性能将一连增添,这些均以通俗纸为基础。”
金属化纸张超等电容器的功率密度为15.1 mW/cm 2 ,能量密度为267.3 uW/cm 2 ,研究职员体现,它是最高性能的纺织超等电容器。“对我们可以生产的样品的尺寸应该没有限制,”Lee说,“我们只需要建设最佳的层厚度,提供优异的导电性,同时最大限度地镌汰纳米粒子的使用,以优化本钱与性能之间的权衡。

接下来,团队妄想实验使用织物作为基础质料,并最终使用相同的历程开发电池。
Lee体现:“这种无邪的储能装置可以为衣着式装备和互联网之间的毗连提供奇异的时机。我们可以支持最先进的便携式电子产品的研发,我们尚有时机将这种超等电容器与能够为生物医学传感器,消耗电子和军事电子产品以及类似应用提供动力的能量网络装备相团结。”该研究效果揭晓在《自然通讯》杂志上。