自卷曲技术在微型储能器件上的应用

缪圣义 王显福 晏成林

引用本文: 缪圣义,  王显福,  晏成林. 自卷曲技术在微型储能器件上的应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 18-27. doi: 10.3866/PKU.WHXB201609214 shu
Citation:  MIAO Sheng-Yi,  WANG Xian-Fu,  YAN Cheng-Lin. Self-Roll-Up Technology for Micro-Energy Storage Devices[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(1): 18-27. doi: 10.3866/PKU.WHXB201609214 shu

自卷曲技术在微型储能器件上的应用

    作者简介: 缪圣义,1994年出生。2016年本科毕业于苏州大学物理与光电·能源学部新能源材料与器件专业,在学期间主要参与了高性能锂离子电池电极材料设计与制备方面的研究;王显福,1987年出生。2015年博士毕业于华中科技大学光学与电子信息学院/武汉光电国家实验室。现为苏州大学物理与光电·能源学部副教授。主要从事新能源材料制备与储能器件优化设计等工作。主持国家自然科学基金等项目5项;晏成林,苏州大学教授/博士生导师、国家"优秀青年基金"获得者、国家"青年千人计划"入选者。2008年毕业大连理工大学,获得博士学位。曾任德国莱布尼茨固态研究所研究员、课题组长。主要从事锂电池材料与器件的研究工作,以课题负责人的身份先后开展了8项以上科研项目。;


  • 基金项目:

    国家自然科学基金(51402202)资助项目

摘要: 微型能源存储器件在可穿戴电子产品、微型自驱动探测器等领域有重要的应用前景,同时为研究储能器件电极结构、电子/离子传导率以及电化学动力学之间的内在联系提供了理想的平台。自卷曲技术是利用材料内部存在的残余应力而实现二维薄膜材料自行弯曲的一种方法。相比于传统微纳制备工艺,这种方法可以在微米尺度下将二维薄膜电极材料有序卷曲排列,为微型储能器件的制备提供了有效、便捷的途径。本文介绍了近些年自卷曲技术在微型能源存储器件上的重要进展,其中包括材料自卷曲的原理、自卷曲电极及其储能性质,并以此为基础,着重阐述了自卷曲技术制备单根管微型锂离子电池和电容阵列的应用实例。总结并展望了自卷曲技术在微型储能器件应用上的未来挑战和重要机遇。

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  • 收稿日期:  2016-07-13
  • 修回日期:  2016-09-21
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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