纤维素石墨碳定向氧化铁接口聚烯电极材料用于高性能超级电容器
Ramasubba Reddy Palem1, Mruthyunjayachari Chattanahalli Devendrachari2, Ganesh Shimoga3
1Department of Medical Biotechnology, Dongguk University, 32 Dongguk-ro, Ilsandong-gu, Goyang, Gyeonggi 10326, Republic of Korea.
International journal of biological macromolecules
|October 4, 2023
概括
研究人员从玉米废物中开发了一种新型的超级电容电极,实现了高能储能能力. 这种可持续材料为未来的绿色能源设备提供了出色的性能.
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:
- 对于可持续的储能解决方案的需求日益增长.
- 对超级电容器需要具有成本效益和高性能的电极材料.
- 生物质废弃物的利用,用于先进的材料开发.
研究的目的:
- 为超级电容器设计和合成一种新的纳米复合材料电极材料.
- 为了研究从玉米废物中获得的开发材料的电化学性能.
- 评估这种材料在储能应用中的潜力.
主要方法:
- 通过热解从玉米中提取的多孔纤维素石墨碳 (CC).
- 在现场用α-Fe2O3 (CCIO) 进行装饰,随后涂上聚烯涂层 (CCIOP).
- 使用XRD,拉曼,FTIR,FE-SEM/EDX,FE-TEM,XPS和BET分析进行表征.
- 在三电极系统和不对称超级电容器 (ASC) 配置中进行电化学测试.
主要成果:
- CCIOP纳米复合材料电极实现了290.9F/g的特定电容.
- 在三电极系统中,在10A/g下保持79.1%的优异容量.
- 制造的ASC在3000个循环后表现出了88.7%和98.8%的库伦比效率的显著容量保留.
结论:
- 从生物废弃物玉米皮中成功设计了一种高性能超级电容电极.
- 证明了纤维素衍生的碳和氧化铁/聚烯复合物的储能潜力.
- 强调开发用于清洁能源的先进电极材料的可持续途径.
关键词:
纤维素石墨碳是纤维素石墨碳的一种.周期性稳定性 周期性稳定性电化学性质 电化学性质PPy PPy PPy PPy PPy PPy PPy PPy PPy PPy PPy PPy PPyα-Fe ((2) O ((3)) 的情况.

