深圳大學增材制造研究所團隊利用DIW墨水直寫3D打印技術成功制備出SiOC/Bi?O?納米復合材料電極,實現(xiàn)了非對稱超級電容器(ASC)性能的跨越式提升。
傳統(tǒng)電極材料孔隙分布不均勻(微孔占比<40%)
硅基陶瓷材料(SiOC)與金屬氧化物復合工藝復雜
二維結(jié)構電極離子擴散路徑受限
SiOC先驅(qū)體熱解
1000℃ Ar氣氛
Bi?O?水熱合成
120℃ 6h
復合質(zhì)量比優(yōu)化
SiOC/Bi?O? = 75:25
墨水配方
SiOC/Bi?O?:Super-P:PVDF=75:10:15
打印參數(shù)
噴嘴直徑0.34mm,壓力0.1MPa,速度10mm/s
層厚控制
100-200μm
| 參數(shù) | DIW墨水直寫3D打印電極 | 傳統(tǒng)鑄造電極 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 能量密度 (Wh/kg) | 94.6 | 54.6 | +73% |
| 功率密度 (W/kg) | 718.8 | 588.9 | +22% |
| 循環(huán)穩(wěn)定性 (5000次) | 95.55% | 83.2% | +12.35% |
電極孔隙率精準控制
82.4±3.2%
界面電荷轉(zhuǎn)移阻抗降低
62%(Rct = 1.8Ω)
質(zhì)量比電容提升
997.5F/g @1A/g
能量密度提升73%
生產(chǎn)成本降低40%
(無模具費用)
適用于柔性可穿戴設備
(彎曲半徑<5mm)
多材料梯度打印技術開發(fā)
全固態(tài)電解質(zhì)集成方案
兆瓦級儲能系統(tǒng)應用驗證
全面解析森工DIW墨水直寫3D打印機在該類研究中功能匹配情況及需定制功能,幫助用戶更好地選擇合適的3D打印設備及功能模塊。
本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡公開素材,發(fā)布的目的在于學術交流、研討分享,
如相關內(nèi)容涉及侵權,請聯(lián)系我們,將第一時間下架內(nèi)容!

3D打印高性能Ag/BaTiO?陶瓷-聚合物壓電傳感器,賦能生物醫(yī)學應用

用于3D打印分層多孔電極的Co?O?/CeO?高性能墨水,助力固態(tài)超級電容器能量密度躍升

基于直寫式垂直 3D 打印技術、嵌入多個人工機械感受器的防水纖毛電子皮膚及其在船員健康管理中的應用

再傳喜報,森工AutoBio1000直寫3D打印設備助力華師大&韓國KAIST科研團隊在材料科學頂刊發(fā)表高水平論文

關于不法分子冒用“森工科技”實施APP詐騙的嚴正聲明

Structural-engineered V?O?/MoO? nanocomposite scaffolds via direct ink writing 3D printing for asymm