Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

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

Opis projektu

Tanie i wydajne mikrosuperkondensatory do zasilania urządzeń ubieralnych

Mikrosuperkondensatory to niezwykle wydajne urządzenia magazynujące energię, które mogą stanowić dodatek do akumulatorów w urządzeniach ubieralnych. Według szacunków wartość europejskiego rynku mikrosuperkondensatorów do 2025 roku wzrośnie do 3,5 miliarda euro. Pomimo wysokiej gęstości mocy oraz niezwykle szybkich cykli ładowania i rozładowania, ich wysokie koszty, niewielka dokładność wymiarowa i złożoność ograniczają możliwości ich zastosowania w wielu rozwiązaniach. Zespół projektu LignoPrintCap, finansowany w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”, zamierza opracować bardziej wydajne i tańsze kompaktowe mikrosuperkondensatory dzięki technologii druku atramentowego. W ramach projektu urządzenia te będą drukowane na elastycznych podłożach przy użyciu atramentu z węgla aktywnego uzyskanego z ligniny.

Cel

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.

Koordynator

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Westminster
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76