生物可再生石作为离子液体凝聚合物电解质中的无机填充物 超级电容器的电解质
Jennifer N Murphy1,2, Tiago Mendes1,3, Francesca M Kerton2
1ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science, School of Chemistry, Monash University, Clayton, Victoria 3800, Australia.
ACS omega
|June 26, 2023
概括
研究人员使用废贝开发了一种新的离子液体凝聚合物电解质 (ILGPE),用于增强可再生能源储存. 这种可持续材料在超级电容器应用中显示出有希望的结果.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 离子液体凝聚合物电解质 (ILGPEs) 对固态超级电容器至关重要.
- 改善ILGPEs的离子导电性是提高能源存储性能的关键.
- 目前的方法通常依赖于合成无机填充剂.
研究的目的:
- 研究从废弃蓝贝中提取的生物可再生酸盐作为ILGPEs中的无机填充剂的使用.
- 为了确定加酸盐对ILGPEs的离子导电性和机械稳定性的作用.
- 评估使用这些修改ILGPEs的超级电容器的电化学性能.
主要方法:
- 离子液体凝聚合物电解质 (ILGPEs) 准备了来自废蓝贝的不同质量%的酸盐.
- 分析了机械稳定性,离子导电性,热稳定性和电化学窗口.
- 对称的硬币电池电容器被制造并使用循环电压测量和静电循环测试.
主要成果:
- 对于机械稳定性而言,最优的酸盐添加被发现为2重 %.
- 含有2重%石的ILGPEs表现出可比的热稳定性 (350°C) 和电化学窗口 (3.5V) 来控制样品.
- 使用酸盐修饰ILGPEs的超级电容器显示了110 F g-1的特定容量,与对照组 (129 F g-1) 相似.
结论:
- 来自废弃蓝贝的生物可再生酸盐可以有效地纳入ILGPEs.
- 这种可持续的方法提供了一种可行的方法,可以在不影响关键性能指标的情况下增强超级电容器应用的ILGPEs.
- 进一步的研究可以优化石负载,从而提高导电性和电容.
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