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

Descrizione del progetto

Micro-supercondensatori economici ad alte prestazioni per alimentare dispositivi indossabili

I micro-supercondensatori sono efficienti dispositivi di accumulo di energia che possono integrare le batterie nei dispositivi indossabili. Entro il 2025 il mercato globale dei micro-supercondensatori dovrebbe raggiungere un valore di 3,5 miliardi di euro. Sebbene abbiano un’elevata densità di potenza e cicli di carica-scarica rapidi, il costo elevato, la bassa accuratezza dimensionale e la complessità ne hanno limitato la diffusione. Il progetto LignoPrintCap, finanziato dal programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, prevede di sviluppare micro-supercondensatori compatti con prestazioni più elevate a costi inferiori attraverso la stampa a getto d’inchiostro. Il progetto stamperà tali dispositivi su substrati flessibili utilizzando un inchiostro di carbone attivo derivato dalla lignina.

Obiettivo

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.

Coordinatore

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Contribution nette de l'UE
€ 224 933,76
Indirizzo
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Regno Unito

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Regione
London Inner London — West Westminster
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
€ 224 933,76