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

Description du projet

Des micro-supercondensateurs performants et peu coûteux pour alimenter des dispositifs portables

Les micro-supercondensateurs sont des dispositifs de stockage d’énergie performants qui peuvent suppléer les batteries des dispositifs portables. Le marché mondial des micro-supercondensateurs devrait atteindre 3,5 milliards EUR d’ici 2025. Bien qu’ils affichent une densité de puissance élevée et des cycles de charge-décharge rapides, leur coût élevé, leur faible précision dimensionnelle et leur complexité ont limité leur utilisation à grande échelle. Financé par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet LignoPrintCap envisage de développer des micro-supercondensateurs compacts plus performants et moins coûteux par impression à jet d’encre. Le projet imprimera ces dispositifs sur des substrats flexibles en utilisant une encre à base de charbon actif dérivé de la lignine.

Objectif

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.

Coordinateur

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Contribution nette de l'UE
€ 224 933,76
Adresse
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Royaume-Uni

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Région
London Inner London — West Westminster
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 224 933,76