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O armazenamento de energia é essencial para atender à demanda diária de energia para dispositivos portáteis. Isso requer o desenvolvimento de sistemas de armazenamento, como supercapacitores (SCs), baterias e células solares. Os SCs têm recebido muita atenção por sua capacidade de fornecer uma grande quantidade de energia. No entanto, os mecanismos tradicionais não atendem às nossas expectativas. Os líquidos iônicos (ILs), os solventes verdes evolutivos projetados, são suficientemente eficientes para substituir eletrólitos convencionais, como eletrólitos aquosos ou orgânicos em SCs. Uma janela de potencial limitada dos eletrólitos aquosos restringe o desempenho de eletrodos de alta energia. Em contraste, eletrólitos orgânicos com alta volatividade, inflamabilidade e falta de ajustabilidade não são adequados para aplicações robustas e de longo prazo. Propriedades benéficas dos ILs, como volatividade negligenciável, alta estabilidade térmica, química e eletroquímica, superaram muitas restrições em SCs e melhoraram seu desempenho geral. Os ILs podem ser utilizados como eletrólitos independentes ou podem ser misturados com eletrólitos orgânicos, elementos redox e polímeros para obter eletrólitos para SCs. A estrutura de ânions e cátions tem se mostrado significativa na influência sobre o desempenho eletroquímico geral. Os ILs beneficiam os SCs com uma faixa de tensão de trabalho mais ampla, faixa de temperatura e melhor densidade de energia. Os ILs foram utilizados não apenas como eletrólitos, mas também na síntese de materiais de eletrodos. Consequentemente, é essencial discutir as descobertas recentes e a função dos ILs na obtenção de SCs de maior desempenho. Esta revisão destaca principalmente as descobertas mais recentes sobre o uso de eletrólitos e eletrodos à base de ILs em supercapacitores.
Saha et al. (Mon,) estudaram essa questão.