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當今,可穿戴電子器件以其輕質(zhì)柔韌、可彎曲折疊、智能高效、多功能集成等優(yōu)點,受到世界科研工作者們廣泛的研究。然而,構(gòu)筑具有高柔性、可編織、體積小、大能量儲存的能源材料為可穿戴器件供能,成為該領(lǐng)域關(guān)鍵性的挑戰(zhàn)。在眾多儲能材料中,一維線性結(jié)構(gòu)的柔性纖維狀微型超級電容器(Micro-supercapacitor, micro-SCs)是最具潛力實現(xiàn)為柔性穿戴器件供能的選擇。然而,由于目前制備的導電纖維材料難以獲得成分均一、大比表面積、均勻有序多孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),造成內(nèi)部離子傳輸速度慢和嵌入累積量少,使得宏觀器件電荷存儲少和能量密度低。因而,如何設(shè)計纖維電極材料和微觀結(jié)構(gòu),促進離子快速輸運和累積,從而實現(xiàn)器件高電荷存儲和大能量密度輸出等性能,成為國際上能源領(lǐng)域挑戰(zhàn)性的研究課題。
針對上述問題,南京工業(yè)大學材料化學工程國家重點實驗室、化工學院陳蘇教授和武觀講師在國家自然科學基金的資助下,從設(shè)計材料微觀分級多孔結(jié)構(gòu)入手,利用微流控均勻成絲、大面積制備纖維為導向,通過介質(zhì)在微反應(yīng)系統(tǒng)中液-液界面自組裝及分子功能化摻雜成孔為手段,構(gòu)筑具有大能量密度輸出、規(guī)?;幙椇腿嵝源┐鲬?yīng)用前景的氮摻雜多孔石墨烯纖維(Microfluidic-directed nitrogen-doped graphene fiber, N-doped MGFs)超級電容器。該研究成果于近日被國際材料領(lǐng)域的重要刊物《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)封面報道(High-Performance Wearable Micro-Supercapacitors Based on Microfluidic-Directed Nitrogen-Doped Graphene Fiber Electrodes,Guan Wu, Pengfeng Tan, XingjiangWu, Lu Peng, Hengyang Cheng, Cai-Feng Wang, Wei Chen, Ziyi Yu and Su Chen*,Adv. Funct. Mater. 2017,1702493)。