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From biomass to compact inkjet-printed micro-supercapacitors: ink development, device printing and performance evaluation

Descripción del proyecto

Microsupercondensadores de bajo coste y alto rendimiento para alimentar artefactos ponibles

Los microsupercondensadores son dispositivos de almacenamiento de energía eficientes que pueden complementar las baterías en artefactos ponibles. Se prevé que el mercado mundial de microsupercondensadores alcance los 3 500 millones de euros en 2025. Aunque tienen una alta densidad de potencia y ciclos de carga y descarga rápidos, su alto coste, precisión de baja dimensión y complejidad han limitado su uso generalizado. El equipo del proyecto LignoPrintCap, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, planea desarrollar microsupercondensadores compactos de mayor rendimiento y menor coste mediante la impresión por chorro de tinta. Los investigadores imprimirán estos dispositivos en sustratos flexibles gracias a una tinta de carbón activado derivada de la lignina.

Objetivo

Micro-supercapacitors (MSCs) are efficient power sources for miniaturized wearable/portable gadgets; a projected global market of over € 35 billion by 2025. However, MSCs still suffer from high-cost, low dimensional accuracy, and complexity in the fabrication process. This project aims to develop high performance, low-cost, greener compact MSCs through inkjet printing technology. To this end, we will develop a lignin-derived nitrogen-doped activated carbon ink and print the MSCs on flexible substrates. Subsequently, the compact size of MSCs will enable us to print a high number of MSCs into a small footprint area and connect them in-series/in-parallel. This will assist us to alter the cell voltage and capacitance. In addition, to get new insights into the effect of electrode properties on electrode/electrolyte decomposition and cycle stability, we will investigate the lignin-based carbon properties and electrode/gel electrolyte interface using advanced characterization techniques e.g. XPS, NEXAFS, XANES. The world-leading expertise of Prof. Magda Titirici (host); and the state-of-the-art facilities at Imperial College London, provide the perfect environment to successfully host my project despite its challenging nature.

Coordinador

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Aportación neta de la UEn
€ 224 933,76
Dirección
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Reino Unido

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Región
London Inner London — West Westminster
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 224 933,76