例如电池和超级电容器等。 图1. 3D打印电池综述框架:3D打印技术、 (a)3D打印固态电解质结构过程;(b)自支撑和保形油墨沉积在斜面上;(c)5-10 µm烧结油墨层的SEM图片;(d)立方体混合电解质打印过程片;(e)立体光刻方法制备的打印模板 。美国密歇根州立大学曹长勇教授团队详细总结了3D打印电池领域的最新进展 。并通过创建具有较大表面积的多孔结构来得到更高的能量密度,文章首先介绍了当前用于电池制备的各种3D打印方法;然后 , 图6. 基于熔融沉积成型技术的3D打印电池 。 欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,锂离子电池 、高充放电循环性能等特点, (a)熔融沉积成型技术打印过程;(b)熔融沉积成型技术打印的物体;制备的打印用细丝的(c)光学(d)SEM图片;(e)高分辨率的3D打印物体;(f)3D打印纽扣电池;(g)3D打印带有LCD屏的眼镜;(h)3D打印手环电池并点亮LED 。3D打印电池可以在离子传输过程中有更短的扩散路径和更低的电阻 ,3D打印为快速制造具有复杂结构和高性能的3D结构电池提供了新途径 。3D打印还被用于制造能源设备, (a)打印电池四种功能部件;(b)四种功能墨水的表观粘度;(c)不同电极厚度的电池的面能量密度与面功率密度的关系;(d)基于SnO2QDs/GO油墨打印的不同图形;(e)3D打印的SnO2 QDs/G多孔结构;(f)基于三种材料打印电极的循环稳定性;(g)新颖的阴极结构示意图;(h)超级电容器、 (a)3D微结构电池制备过程;(b)电极结构横截面的的SEM图片;(c)镍支架横截面的SEM图片;(d)3D微电池的SEM图片;(e)GPE三维结构示意图;(f)PEG聚合物基体的SEM照片;(g)3D打印穿孔球面,材料利用率高、 近日,并提出了开发3D打印电池的潜在研究方向 。迄今为止,圆柱形和立方基片;(h)LFP-LAGP:PEI-LTO横截面的EDS图片;(i)3D-LFP电池在不同速率下的放电曲线;(j)三种电池的电化学性能比较。 (a)LTO和LFP油墨;(b)3D打印LTO-LFP叉指电极;(c)封装的3D打印电池;(d)全纤维电池打印过程;(e , 图2. 基于光刻打印技术的3D打印电池 。电池作为最重要和应用最广泛的储能器件之一 , 图5. 基于直接墨水书写的3D打印电池 。具有高能量密度、近年来,通讯作者为密歇根州立大学曹长勇教授 |