全固态超级电容器是一种高效稳定的能量储存器件,能以各种几何形状被集成在芯片上去满足不同的智能穿戴电子器件的应用。但是低的能量密度一直是制约其应用的瓶颈。本研究通过动力学模拟和氧化石墨烯基超级电容器的理论分析,得到以下:第一,建立了氧化石墨烯基超级电容器的高能密度的设计原理;第二,基于此设计原理,设计出一种新的氧化石墨烯基超级电容器,其能量密度是目前传统的液态基和固态基电解质电容器中最高的;第三,提出了两种新颖的高性能氧化石墨烯/石墨烯多层电容器的设计思。以上研究结果不仅得到了实验结果的支撑,而且能为超级电容器和其它能量储存和器件的设计提供理论指导和技术支持。
夏振海教授是美国北德克萨斯州大学材料科学与工程系和理学院化学系双聘教授,现为西北工业大学材料学院国家“千人计划”入选者、“长江学者”教授,一直从事新能源材料(如高效燃料电池、金属空气电池纳米催化材料)、仿生材料(如仿生自清洁材料及器件,强韧性纳米仿生复合材料)、纳米结构与功能材料及多尺度材料计算模拟及相关应用研究。已在Science、Nature、Angew. Chem. Int. Ed.、Advanced Materials等国际期刊发表高水平论文150余篇,其中9篇为ESI高被引论文。独著Wiley出版社英文专著1部,合著专著4部。2015年获得美国“纳米科学研究领导”,担任美国机械工程师学会多功能材料专业委员会,是新能源及纳米仿生材料研究方面的国际知名学者。其研究也受到包括美国《纽约时代周刊》等许多商业报刊的关注和报道。
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