Laser-engineered oxygen-vacancy-rich CeO2/graphene heterostructures for high-performance planar micro-supercapacitors
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Le résumé fourni par la source
The planar miniature supercapacitors (PMSCs) based on laser-induced graphene (LIG) are promising miniaturized energy storage systems, yet their practical deployment is constrained by low areal capacitance and energy density. Herein, we report a synergistic strategy to boost the energy storage performance of LIG PMSCs by integrating the cerium dioxide (CeO2) nanoparticles into the three-dimensional (3D) LIG framework. Laser irradiation concurrently converts polyimide (PI) to 3D graphene and introduces abundant oxygen vacancies in CeO2, enhancing redox-active sites and electron transport. The optimized LIG/CeO2 PMSCs exhibit an areal capacitance of 27.54 mF cm−2 at 2 mV s−1 and delivers energy density of 3.98 μWh cm−2. This enhancement stems from the oxygen vacancies of CeO2, CeO2–LIG π-electron orbital interactions, and strong interfacial coupling—validated by density functional theory calculations to accelerate charge storage kinetics. This work provides a scalable route to high-performance LIG-based PMSCs for miniature energy storage with improved energy density.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Laser-engineered oxygen-vacancy-rich CeO2/graphene heterostructures for high-performance planar micro-supercapacitors
- Date Crossref
- 08/06/2026
- Éditeur
- AIP Publishing
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Guangxi University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Guangxi Science and Technology Department pays non établi dans la noticeOrganisme public
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School of Physics Science and Technology Guangxi Novel Battery Materials Research Center of Engineering Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Guangxi University, Guangxi Science and Technology Department et Guangxi Novel Battery Materials Research Center of Engineering Technology — School of Physics Science and Technology.
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