Reflow Soldering-Resistant Solid-State 3D ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
DOI :
Titre :
Reflow Soldering-Resistant Solid-State 3D Micro-Supercapacitors Based on Ionogel Electrolyte for Powering the Internet of Things
Auteur(s) :
Asbani, B. [Auteur]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Bounor, Botayna [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Robert, K. [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Douard, C. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Athouël, L. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Lethien, Christophe [Auteur]
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]
Le Bideau, J. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Brousse, T. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Bounor, Botayna [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Robert, K. [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Douard, C. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Athouël, L. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Lethien, Christophe [Auteur]

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]
Le Bideau, J. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Brousse, T. [Auteur]
Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel [IMN]
Réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie [RS2E]
Titre de la revue :
Journal of The Electrochemical Society
Pagination :
100551
Éditeur :
Electrochemical Society
Date de publication :
2020-10-06
ISSN :
0013-4651
Discipline(s) HAL :
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]/Science des matériaux [cond-mat.mtrl-sci]
Résumé en anglais : [en]
The fabrication of all solid-state 3D micro-supercapacitor is challenging for powering connected and miniaturized emerging electronics devices in the frame of the future Internet of Things paradigm. Here we highlight the ...
Lire la suite >The fabrication of all solid-state 3D micro-supercapacitor is challenging for powering connected and miniaturized emerging electronics devices in the frame of the future Internet of Things paradigm. Here we highlight the design of a specific solid electrolyte based on ethylmethylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonate)imide confined within polyvinylidenefluoride which enables to meet the requirements of safety, easy packaging, and leakage free 3D micro-supercapacitors. This ionogel-based microdevice (2 mm × 2 mm footprint area) exhibits good cycling stability over 30 000 cycles with an areal energy density of 4.4 μWh.cm−2 and a power density of 3.8 mW.cm−2. It can also sustain the high temperature reflow soldering process (∼250 °C–5 min) without damage, which is performed to directly bond surface mounted miniaturized devices onto printed circuit boards. This strategy not only provides a reference for the design of high-performance 3D interdigitated micro-supercapacitors, but also paves the way to their further implementation in miniaturized electronic chips for Internet of Things applications.Lire moins >
Lire la suite >The fabrication of all solid-state 3D micro-supercapacitor is challenging for powering connected and miniaturized emerging electronics devices in the frame of the future Internet of Things paradigm. Here we highlight the design of a specific solid electrolyte based on ethylmethylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonate)imide confined within polyvinylidenefluoride which enables to meet the requirements of safety, easy packaging, and leakage free 3D micro-supercapacitors. This ionogel-based microdevice (2 mm × 2 mm footprint area) exhibits good cycling stability over 30 000 cycles with an areal energy density of 4.4 μWh.cm−2 and a power density of 3.8 mW.cm−2. It can also sustain the high temperature reflow soldering process (∼250 °C–5 min) without damage, which is performed to directly bond surface mounted miniaturized devices onto printed circuit boards. This strategy not only provides a reference for the design of high-performance 3D interdigitated micro-supercapacitors, but also paves the way to their further implementation in miniaturized electronic chips for Internet of Things applications.Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Source :
Fichiers
- https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab9ccc
- Accès libre
- Accéder au document
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03115423/document
- Accès libre
- Accéder au document
- https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab9ccc
- Accès libre
- Accéder au document
- https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab9ccc
- Accès libre
- Accéder au document
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03115423/document
- Accès libre
- Accéder au document
- https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab9ccc
- Accès libre
- Accéder au document
- https://doi.org/10.1149/1945-7111/ab9ccc
- Accès libre
- Accéder au document
- document
- Accès libre
- Accéder au document
- Asbani_2020_J._Electrochem._Soc._167_100551.pdf
- Accès libre
- Accéder au document
- ab9ccc
- Accès libre
- Accéder au document
- document
- Accès libre
- Accéder au document
- Asbani_2020_J._Electrochem._Soc._167_100551.pdf
- Accès libre
- Accéder au document