On chip MnO<sub>2</sub>-based 3D ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
Titre :
On chip MnO<sub>2</sub>-based 3D micro-supercapacitors with ultra-high areal energy density
Auteur(s) :
Bounor, Botayna [Auteur]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Asbani, Bouchra [Auteur]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Douard, Camille [Auteur]
Institut des Matériaux Jean Rouxel [IMN]
Favier, Frédéric [Auteur]
Institut Charles Gerhardt Montpellier - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier [ICGM]
Brousse, Thierry [Auteur]
Institut des Matériaux Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Lethien, Christophe [Auteur]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Circuits Systèmes Applications des Micro-ondes - IEMN [CSAM - IEMN ]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Asbani, Bouchra [Auteur]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Douard, Camille [Auteur]
Institut des Matériaux Jean Rouxel [IMN]
Favier, Frédéric [Auteur]
Institut Charles Gerhardt Montpellier - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux de Montpellier [ICGM]
Brousse, Thierry [Auteur]
Institut des Matériaux Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Lethien, Christophe [Auteur]

Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Circuits Systèmes Applications des Micro-ondes - IEMN [CSAM - IEMN ]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Titre de la revue :
Energy Storage Materials
Pagination :
520-527
Éditeur :
Elsevier
Date de publication :
2021
ISSN :
2405-8297
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'ingénieur [physics]/Micro et nanotechnologies/Microélectronique
Sciences de l'ingénieur [physics]/Energie électrique
Sciences de l'ingénieur [physics]/Energie électrique
Résumé en anglais : [en]
In the near future, Internet of Things will be widely deployed all over the connected world. Powering will be crucial for miniaturized electronic devices requiring fast charging, high energy density and long term-durability. ...
Lire la suite >In the near future, Internet of Things will be widely deployed all over the connected world. Powering will be crucial for miniaturized electronic devices requiring fast charging, high energy density and long term-durability. 3D micro-supercapacitors are an attractive energy storage solution at the millimeter scale to power miniaturized IoT devices exhibiting small form factor packaging issues. However, there are nowadays not any microdevices on the shelves that could fulfill both energy and mass production requirements. Here, we demonstrate the collective fabrication of 3D micro-supercapacitors (MSCs) integrated on silicon wafer and using MnO2 as the active electrode material and 5 M aqueous LiNO3 as the electrolyte. 0.05 - 0.1 mWh cm(-2) energy densities reached by the fabricated 3D MSCs are remarkable, exceeding those of state-of-the-art micro-supercapacitors, competing those of hybrid microdevices and approaching the performance of lithium micro-batteries. Without sacrificing the power performance (> 1 mW cm(-2)), the 3D MSCs demonstrate a very good cycling behavior over 10 000 cycles (similar to 15% loss).Lire moins >
Lire la suite >In the near future, Internet of Things will be widely deployed all over the connected world. Powering will be crucial for miniaturized electronic devices requiring fast charging, high energy density and long term-durability. 3D micro-supercapacitors are an attractive energy storage solution at the millimeter scale to power miniaturized IoT devices exhibiting small form factor packaging issues. However, there are nowadays not any microdevices on the shelves that could fulfill both energy and mass production requirements. Here, we demonstrate the collective fabrication of 3D micro-supercapacitors (MSCs) integrated on silicon wafer and using MnO2 as the active electrode material and 5 M aqueous LiNO3 as the electrolyte. 0.05 - 0.1 mWh cm(-2) energy densities reached by the fabricated 3D MSCs are remarkable, exceeding those of state-of-the-art micro-supercapacitors, competing those of hybrid microdevices and approaching the performance of lithium micro-batteries. Without sacrificing the power performance (> 1 mW cm(-2)), the 3D MSCs demonstrate a very good cycling behavior over 10 000 cycles (similar to 15% loss).Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Source :
Fichiers
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