kth.sePublications KTH
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
All-solid-state micro-supercapacitors based on inkjet printed graphene electrodes
KTH, School of Information and Communication Technology (ICT), Integrated Devices and Circuits.ORCID iD: 0000-0002-6430-6135
KTH, School of Information and Communication Technology (ICT), Integrated Devices and Circuits. Univ Grenoble Alpes, France.
KTH, School of Information and Communication Technology (ICT), Integrated Devices and Circuits.ORCID iD: 0000-0002-5845-3032
2016 (English)In: Applied Physics Letters, ISSN 0003-6951, E-ISSN 1077-3118, Vol. 109, no 12, article id 123901Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The all-solid-state graphene-based in-plane micro-supercapacitors are fabricated simply through reliable inkjet printing of pristine graphene in interdigitated structure on silicon wafers to serve as both electrodes and current collectors, and a following drop casting of polymer electrolytes (polyvinyl alcohol/H3PO4). Benefiting from the printing processing, an attractive porous electrode microstructure with a large number of vertically orientated graphene flakes is observed. The devices exhibit commendable areal capacitance over 0.1 mF/cm(2) and a long cycle life of over 1000 times. The simple and scalable fabrication technique for efficient micro-supercapacitors is promising for on-chip energy storage applications in emerging electronics.

Place, publisher, year, edition, pages
American Institute of Physics (AIP), 2016. Vol. 109, no 12, article id 123901
National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-194472DOI: 10.1063/1.4962728ISI: 000384558700068Scopus ID: 2-s2.0-84988667267OAI: oai:DiVA.org:kth-194472DiVA, id: diva2:1043677
Funder
Swedish Research Council, 2014-6160EU, European Research Council, 641416Göran Gustafsson Foundation for promotion of scientific research at Uppala University and Royal Institute of Technology, 1415BVINNOVA, 2015-01337Swedish Research Council, 2015-00395EU, FP7, Seventh Framework Programme, INCA 600398Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, 2014/799
Note

QC 20161031

Available from: 2016-10-31 Created: 2016-10-28 Last updated: 2024-03-18Bibliographically approved
In thesis
1. Direct patterning processes for high-performance microsupercapacitors
Open this publication in new window or tab >>Direct patterning processes for high-performance microsupercapacitors
2023 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The surge in miniaturized electronic components driven by the Internet of Things (IoT) has prompted an interest in non-traditional energy storage solutions. For these applications, reduction of size while preserving power and energy densities are of great importance. Within this context, planar microsupercapacitors (MSCs) have emerged as strong candidates for energy storage. Their unique two-dimensional structure, rapid charge-discharge capabilities, high power density, and enduring stability make them highly appealing as power units for on-chip integration.

However, the intricate nature of MSC fabrication remains a substantial challenge. Conventionally used indirect patterning processes, such as photolithography, are limiting the implementation of novel functional nanomaterials with high charge storing capacities. As a result, other kinds of direct patterning processes can be used to fabricate state-of-the-art MSCs. Recent studies mainly focused on improving the patterning geometry, minimizing electrode dimensions and narrowing the electrode gap to maintain high resolution of MSCs. However, these efforts were made at the expense of process scalability potential and degree of complexity of the fabrication processes. This thesis aims to develop fabrication process flows with emphasis on simplicity and versatility without sacrificing the possibility for large-scale fabrication of MSCs with high-performance.

The first part of this thesis describes the implementation of highly scalable inkjet printing process for fabrication of high-performance MSCs. Typically, inkjet printing can be used to deposit thin films of materials. However, to fabricate MSCs with high-performance, the thickness is a crucial parameter that requires scaling up. The contribution of the first work is dealing with overcoming printing limitations by describing a step-like fabrication process that was developed to overcome the limitations of inkjet printing to increase the thickness of the electrode material, and, therefore its electrochemical performance. The outcome graphene-based solid-state MSCs free from metallic current collector exhibit high areal capacitance of 0.1mF cm−2 and hold promise for on-chip fabrication. In the second work, a facile integration of inkjet printing with an electrodeposition technique is used to fabricate hybrid flexible MSCs based on graphene, Fe2O3, and MnO2 nanomaterials with∼90% capacitance retention after 10 000 charge-discharge cycles.

In the second part of this thesis, direct laser writing process is implemented as a viable alternative to fabrication of planar MSCs, based on a variety of highly electrochemically active nanomaterials that are not compatible with inkjet printing. In the third, fourth, and fifth works binder-free ink formulation approaches were developed to fabricate composite nanomaterial films based on graphene, graphene oxide, carbon nanotubes (CNTs), and polyaniline (PANI). Efficient patterning of these films, thanks to the wide range of controls over the laser beam, was realized highlighting the simplicity of the developed fabrication processes for MSCs with high areal capacitance of 172 mF cm−2. Furthermore, it enabled the fabrication of MSCs that can operate in a wide temperature range from 25 to 250 °C.

In summary, this thesis reshapes the MSC fabrication process by considering performance, scalability, and process adaptability towards novel functional nanomaterials. These proposed methods are further strengthened by innovative ink formulation strategies using these materials, highlighting their potential applicability in emergent energy storage devices.

Abstract [sv]

Ökningen av miniatyriserade elektroniska komponenter som drivs av Internet of Things (IoT) har väckt ett intresse för icke-traditionella energilagringslösningar. För dessa applikationer är det av stor betydelse att reducerad storlek inte sker på bekostnad av effekt och energitäthet. Inom detta sammanhang har plana mikrosuperkondensatorer (MSC) dykt upp som starka kandidater för energilagring. Deras unika tvådimensionella struktur, snabba laddnings- och urladdningsmöjligheter, höga effekttäthet och varaktiga stabilitet gör dem mycket tilltalande som kraftenheter för integration på chip.

MSC-tillverkningens komplexa natur är dock fortfarande en stor utmaning. Konventionellt använda indirekta mönstringsprocesser, såsom fotolitografi, begränsar implementeringen av nya funktionella nanomaterial med hög kapacitet förladdningslagring. Ett resultat av det är att andra direkta mönstringsprocesser kan användas för att tillverka toppmoderna MSC:er. Nyligen genomförda studier har huvudsakligen fokuserat på att förbättra mönstringsgeometrin: minimera elektroddimensioner och minska elektrodgapet för att bibehålla hög upplösning av MSC:er. Dessa förbättringar gjordes dock på bekostnad av processens skalbarhetspotential och ökade graden av komplexitet i tillverkningsprocesserna. Denna avhandling syftar till att utveckla processflöden för tillverkning med betoning på enkelhet och mångsidighet, utan att offra möjligheten för storskalig tillverkning av MSC:er med hög prestanda.

Den första delen av denna avhandling beskriver implementeringen av en mycket skalbar process för bläckstråleutskrift för tillverkning av högpresterande MSC:er. Vanligtvis används bläckstråleutskrift för att avsätta tunna filmer av material. För att tillverka högpresterande MSC:er är dock tjockleken en avgörande parameter som kräver uppskalning. Det första arbetet i denna avhandling beskriver en tillverkningsprocess som utvecklades för att överkomma begränsningarna med bläckstråleutskrift för att öka tjockleken på elektrodmaterialet och därmed dess elektrokemiska prestanda. Resultatet av grafenbaserade fasta MSC:er fria från metallisk strömavtagare uppvisar hög ytkapacitans på 0,1 mF cm−2 och har potential för tillverkning på chip. I det andra arbetet används en enkel integration av bläckstråleutskriftmed elektroplätering för att tillverka flexibla hybrid-MSC:er baserade på grafen, Fe2O3 och MnO2 nanomaterial med ∼90% bibehållen kapacitans efter 10 000 laddningscykler.

I den andra delen av avhandlingen beskrivs en direkt laserskrivprocess baserad på en mängd elektrokemiskt högaktiva nanomaterial som inte är kompatibla med bläckstråleutskrift, som ett gångbart alternativ till tillverkning av plana MSC. I det tredje, fjärde och femte arbetet utvecklades metoder med bindemedelsfria bläckformulae för att tillverka sammansatta nanomaterialfilmer baserade på grafen, grafenoxid, kolnanotuber och polianilin. Effektiv mönstring av dessa filmer kunde åstadkommas med hjälp av laser, vilket lyfter fram enkelheten i de utvecklade tillverkningsprocesserna för MSC:er med hög ytkapacitans på 172 mF cm−2. Dessutom möjliggjorde tillverkningen av MSC:er som kan arbeta i ett brett temperaturområde på 25 till 250 °C.

Sammanfattningsvis omformar denna avhandling MSC-tillverkningsprocessen genom att beakta MSC-prestanda, skalbarhet och anpassningsbarhet i processen mot nya funktionella nanomaterial. Dessa metoder förstärks ytterligare av innovativa bläckformuleringsstrategier som använder dessa material, vilket framhäver deras potentiella tillämpbarhet i nya energilagringsenheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sweden: KTH Royal Institute of Technology, 2023. p. xviii, 73
Series
TRITA-EECS-AVL ; 2023:59
Keywords
microsupercapacitors, energy storage, solid electrolyte, direct laser patterning, inkjet printing, functional nanomaterials., mikrosuperkondensatorer, energilagring, fast elektrolyt, direkt lasermärkning, bläckstråleutskrift, funktionella nanomaterial
National Category
Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Research subject
Information and Communication Technology
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-335732 (URN)978-91-8040-688-8 (ISBN)
Public defence
2023-09-29, Sal C, Kistagången 16, Stockholm, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Funder
Swedish Research Council, 2019-04731ÅForsk (Ångpanneföreningen's Foundation for Research and Development), 17-352Swedish Research Council Formas, 2016-00496
Note

QC 20230908

Available from: 2023-09-08 Created: 2023-09-07 Last updated: 2023-09-18Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(692 kB)702 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 692 kBChecksum SHA-512
c4b17dd8ce072fabdab57a81226dee02ccdb93ea6deb567635dd6ccb92dd0d9275bb6fb9025bc0df6b6bfb4cd76ba3f39b474383a480e11410f4c5a55d9e7dd1
Type fulltextMimetype application/pdf

Other links

Publisher's full textScopus

Authority records

Li, JiantongMishukova, ViktoriiaÖstling, Mikael

Search in DiVA

By author/editor
Li, JiantongMishukova, ViktoriiaÖstling, Mikael
By organisation
Integrated Devices and Circuits
In the same journal
Applied Physics Letters
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 703 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

doi
urn-nbn

Altmetric score

doi
urn-nbn
Total: 417 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf