3D打印高性能可拉伸微型超级电容器( 二 )
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图3. MXene-AgNW-MnONW-C60 MSC的电化学性能 。 CV曲线的扫描速率为a)10-80 mV s-1和b)200-2000 mV s-1 。 c)与其他最新的可拉伸MSC相比 , 根据各种扫描速率计算出的区域比电容 。 电流密度为d)0.2-0.8 mA cm-2和e)1-6 mA cm-2时的GCD曲线 。 f)MXene-AgNW-MnONW-C60 MSC的阻抗图和g)归一化的虚电容C''与频率的关系 。 h)与其他最新的可拉伸MSC的相比 。 i)以200 mV s-1的固定扫描速率测量的循环稳定性(插图:循环10 000次循环前后的CV曲线) 。
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图4. 在拉伸和弯曲下测量的MXene-AgNW-MnONW-C60 MSC的电化学性能 。 a)在从0%到50%的拉伸下的光学图像 , 以及b)在不同拉伸比下的电容保持率(插图:在从0%到50%的拉伸下100 mV s-1记录的CV曲线) 。 c)在不同弯曲度下的光学图像 , 以及d)在不同弯曲度下的电容保持率(插图:在0°至180°弯曲下以100 mV s-1记录的CV曲线) 。 e)MXene-AgNW-MnONW-C60 MSC和最新的可拉伸MSC之间的性能比较 。 f)在不同应变下 , 电容保持率与拉伸/释放循环数的函数关系;以及g)在1000次拉伸之前和之后在100 mV s-1记录的CV曲线 。
【3D打印高性能可拉伸微型超级电容器】参考文献:3D-Printed Stretchable Micro-Supercapacitor with Remarkable Areal Performance, Xiran Li, Hongpeng Li, Xiangqian Fan, Xinlei Shi, and Jiajie Liang, Adv. Energy Mater. 2020, 1903794.
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