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2026 article

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Guangxi University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guangxi Science and Technology Department pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • School of Physics Science and Technology Guangxi Novel Battery Materials Research Center of Engineering Technology pays non établi dans la notice
    Université 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.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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