Desarrollo de dispositivos para almacenamiento de energía, utilizando materiales a base de carbono, óxidos y polímeros
"Los supercapacitores (SC) son dispositivos de almacenamiento de energía empleados en aplicaciones tales como vehículos eléctricos híbridos (HEV), teléfonos celulares, sistemas de cómputo, fuentes de energía de respaldo de emergencia [1], etc. En general, el mundo tecnológico que está a nuestro...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | México |
| Institución: | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica |
| Repositorio: | Repositorio Institucional del IPICYT |
| OAI Identifier: | oai:ipicyt.repositorioinstitucional.mx:1010/2515 |
| Acceso en línea: | http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/2515 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/Autor/Supercapacitores flexible info:eu-repo/classification/Autor/Nanotubos de carbono info:eu-repo/classification/Autor/Capacitancia específica info:eu-repo/classification/Autor/Densidad de energía info:eu-repo/classification/Autor/Dispositivo biodegradable info:eu-repo/classification/cti/1 info:eu-repo/classification/cti/22 info:eu-repo/classification/cti/2210 info:eu-repo/classification/cti/221005 |
| Sumario: | "Los supercapacitores (SC) son dispositivos de almacenamiento de energía empleados en aplicaciones tales como vehículos eléctricos híbridos (HEV), teléfonos celulares, sistemas de cómputo, fuentes de energía de respaldo de emergencia [1], etc. En general, el mundo tecnológico que está a nuestro alrededor se soporta de una forma u otra sobre estos dispositivos. Las investigaciones en este campo apuntan al desarrollo de SCs versátiles, buscando además de mejorar sus propiedades eléctricas, incorporar características como flexibilidad, transparencia, reducción de sus dimensiones, así como el uso de materiales amigables con el medio ambiente. En relación a las baterías, los SCs se caracterizan por presentar mayor densidad de potencia (>103 W/kg) pero menor densidad de energía que estas (< 102 Wh/kg), por los que las investigaciones en este campo se enfocan en desarrollar supercapacitores que combinen alta densidad de potencia y energía, pesos ligeros, tiempos cortos de carga/descarga, alta ciclabilidad, flexibilidad mecánica, etc. Es decir, combinar las principales características de ambos grupos y añadir nuevas propiedades necesarias para las nuevas aplicaciones y dispositivos actuales. Los SCs pueden ser simétricos o asimétricos según los materiales con los que se fabrican los electrodos [2]. Los dos principales mecanismos de almacenamiento de carga son EDLC (Electrochemical double-layer capacitance, por sus siglas en ingles) y la pseudocapacitancia. Por lo general, los SC se basan en materiales de carbono como el carbón activado, los nanotubos de carbono y grafeno, ya que estos materiales presentan un área de superficie muy alta, conductividad eléctrica y estabilidad química [1]. Los electrodos fabricados con estos materiales, principalmente manifiestan el mecanismo EDLC. En otras configuraciones, los SC pueden utilizar óxidos de metales de transición como el óxido de rutenio (RuO2), óxido de manganeso (MnO2), óxido de níquel (NiO), óxido de cobalto (Co3O4) y el óxido de vanadio (V2O5), para producir las reacciones redox faradaicas en los electrodos [3], lo cual constituye la base del mecanismo de pseudocapacitancia. En este trabajo reportamos las fabricación y caracterización de tres sistemas de supercapacitores flexibles y eficientes basados en nanotubos de carbono (CNTs): CNT/AgNW/Ni(OH)2 // CNT, CNT/Ca2.9Nd0.1Co4O9+δ // CNT y CNT/BaFe12O19 // CNT; siendo este último un dispositivo biodegradable." |
|---|