在低温激活两个阶段后的气化细渣的剩余碳上的纳米建筑学,用于超级电容器中的应用
Jiaqi Zhu1, Jinling Song1, Baobao Han1
1School of Materials and Metallurgy, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou, Inner Mongolia 014010, China.
iScience
|November 29, 2023
概括
研究人员从气化细渣渣废物中开发出高性能碳电极材料. 这种可持续的方法为先进的超级电容应用提供了一个有前途的途径.
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
- 可持续化学 可持续化学
背景情况:
- 开发具有成本效益的电极材料对于超级电容器技术至关重要.
- 使用工业废物流,如气化细,为可持续材料生产提供了机会.
研究的目的:
- 为了从气化细渣中剩余的碳中制备新的碳电极材料.
- 为了评估这些材料的电化学性能和稳定性,用于超级电容器应用.
主要方法:
- 使用KOH-HNO3低温连续激活技术.
- 描述已制备的碳材料 (CKN-2) 的电化学特性.
- 组装和测试一个对称超级电容器装置 (CKN-2//CKN-2).
主要成果:
- 准备好的材料 (CKN-2) 在0.5A/g时达到142F/g的特定电容.
- 对称超级电容器的能量密度为6.80Wh/kg,功率密度为244.8W/kg.
- 超级电容器表现出极好的稳定性,在10,000个循环后保持97%的电容.
结论:
- 来自气化细渣的剩余碳是高性能超级电容电极的可行前体.
- KOH-HNO3序列激活技术对于生产先进的碳材料是有效的.
- 这种方法为储能提供了一种可持续且具有成本效益的解决方案.
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