羽和马卡达米亚坚果的联合热解是一种有希望的策略,用于制造丰富的电极材料,用于超级电容器应用
W Vercruysse1, R R Muniz1, B Joos2
1Analytical and Circular Chemistry, Institute for Materials Research (imo-imomec), Hasselt University, Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek, Belgium.
Bioresource technology
|February 5, 2024
概括
羽 (CF) 和马卡达米亚坚果 (MNS) 的联合热解有效地保留了生物炭中的,为具有良好的容量和稳定性的超级电容器创造了活性碳.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 全球食物浪费释放出大量的 (6.3万/年),其中羽毛 (CF) 是主要来源.
- 热解,特别是富含和基纤维素废物的共同热解,增强了生物炭中的保留.
- 富含的生物炭是活性炭的前体,用于超级电容器等储能装置.
研究的目的:
- 为了研究CF和麦卡达米亚坚果贝 (MNS) 的共同热解.
- 从这些废物流中产生富含的活性炭.
- 为超级电容器应用评估衍生活性炭的电化学性能.
主要方法:
- 在优化的条件下,羽 (CF) 和麦卡达米亚坚果 (MNS) 的联合热解.
- 由此产生的生物炭的含量和多孔性的表征.
- 用酸洗去除无机杂质.
- 超级电容器中活性炭的电化学测试.
主要成果:
- 与CF单 Pyrolysis相比,共同热解使的保留率从9%增加到18%.
- 在联合热解过程中保持了多孔性.
- 在酸洗后,活性炭在20mV/s下达到21F/g的特定电容.
- 证明了良好的循环稳定性,在10,000个循环后保持73%的电容.
结论:
- 同热解是一种有效的方法,可以从CF和MNS废物中产生富含的活性炭.
- 由于这些材料的电化学性能和稳定性,它们对超级电容器应用非常有希望.
- 这种方法有助于废物利用和可持续的储能解决方案.
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