SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:liu-163969"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:liu-163969" > Improving the Perfo...

Improving the Performance of Paper Supercapacitors Using Redox Molecules from Plants

Edberg, Jesper (författare)
RISE,Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten,RISE Acreo, Dept Printed Elect, Norrköping, Sweden,Acreo,Linköping University, Sweden
Brooke, Robert (författare)
RISE,Acreo,RISE Acreo, Dept Printed Elect, Norrköping, Sweden
Granberg, Hjalmar (författare)
RISE,Papperstillverkning och förpackningar,RISE Bioeconomy, Dept Papermaking and Packaging, Stockholm, Sweden
visa fler...
Engquist, Isak (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten,Wallenberg Wood Sci Ctr, Sweden,Linköping University, Sweden; Wallenberg Wood Science Center, Sweden
Berggren, Magnus (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten,Wallenberg Wood Sci Ctr, Sweden,Linköping University, Sweden; Wallenberg Wood Science Center, Sweden
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2019-06-24
2019
Engelska.
Ingår i: ADVANCED SUSTAINABLE SYSTEMS. - : WILEY-V C H VERLAG GMBH. - 2366-7486. ; 3:8
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • A supercapacitor made from organic and nature-based materials, such as conductive polymers (PEDOT:PSS), nanocellulose, and an the organic dye molecule (alizarin), is demonstrated. The dye molecule, which historically was extracted from the roots of the plant rubia tinctorum, is here responsible for the improvement in energy storage capacity, while the conductive polymer provides bulk charge transport within the composite electrode. The forest-based nanocellulose component provides a mechanically strong and nonporous network onto which the conductive polymer self-organizes. The electrical and electrochemical properties of the material composition are investigated and prototype redox-enhanced supercapacitor devices with excellent specific capacitance exceeding 400 F g(-1) and an operational stability over >1000 cycles are demonstrated. This new class of supercapacitors, which in part are based on organic materials from plants, represents an important step toward a green and sustainable energy technology.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Nyckelord

cellulose electronics; energy storage; organic electronics; paper electronics; supercapacitors

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy