A medida que surgen diversos dispositivos portátiles, las fuentes de energía autogenerada, como los generadores piezoeléctricos, los generadores triboeléctricos y los generadores termoeléctricos, resultan interesantes. Para adaptar las fuentes de energía autogenerada a los dispositivos de aplicación, es necesario un supercondensador debido a los cortos tiempos de generación (1-10 ms) y la baja potencia generada (1-100 μW) de las fuentes de energía autogenerada. Sin embargo, hasta la fecha, los supercondensadores son demasiado grandes para adaptarse a los dispositivos portátiles. Ha habido muchos esfuerzos para reducir el tamaño de los supercondensadores mediante el uso de polipirrol (PPy) para electrodos de supercondensadores de alta energía. Sin embargo, estos supercondensadores presentan varios inconvenientes, como una tensión de funcionamiento baja debido al uso de un electrolito acuoso, y métodos de fabricación complejos, como los métodos de hidrogel y aerosol. En concreto, la baja tensión de funcionamiento (~1,0 V) es un problema importante porque la mayoría de los componentes electrónicos funcionan por encima de 3,0 V. En este estudio, demostramos con éxito el alto voltaje operativo (3,0 V) de un supercondensador utilizando un electrodo compuesto de PPy/carbono activado (CA) basado en la polimerización química del PPy por simple inmersión. Además, se consiguió multiplicar por dos su densidad energética en comparación con los supercondensadores convencionales que utilizan electrodos de CA.
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