用于超级电容器的配的素衍生电极材料是使用域限效应来制备的
Bo Wang1, Xiaohan Zhang1, Jinghui Zhou1
1School of Light Industry and Chemical Engineering, Dalian Polytechnic University, Dalian 116034, China.
International journal of biological macromolecules
|March 13, 2024
概括
用于超级电容器的配的素衍生碳材料 (CNLMS-800) 已开发出来. 这种可持续的电极材料表现出高容量和出色的稳定性,推进了储能解决方案.
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
- 可持续能源 可持续能源
背景情况:
- 超级电容器对于解决能源危机至关重要.
- 素衍生碳材料提供可持续的电极潜力,但具有低电容.
- 开发高性能,可持续的电极材料对于先进的能量存储至关重要.
研究的目的:
- 为了提高素衍生碳材料的电容性,用于超级电容器应用.
- 开发一种可持续且具有成本效益的用于储能的电极材料.
- 为了研究基合的红素碳与受限C3N4.4的性能.
主要方法:
- 利格宁被化学修饰为化,用于化 (CNL).
- 在CNL的碳化之后,域有限激活产生了CNLMS-800.
- 在6MKOH电解质中使用循环电量计和静电电荷放电来评估电化学性能.
主要成果:
- 在CNL中含量达到2.85%.
- CNLMS-800 具有高的特定表面积 (1778.0 m2/g) 和小的孔径 (2.6 nm).
- 具体电容达到473.0F/g在0.5A/g,能量密度为39.0Wh/kg,功率密度为338.0W/kg.
- 在20,000个10A/g循环后,获得了87.5%的优异容量保留.
结论:
- 兴奋剂和受限的C3N4显著提高了素衍生碳的超级电容性能.
- 开发的CNLMS-800材料证明了对高性能能源存储的有希望的可持续替代方案.
- 这项研究突出了利用生物质废弃物的潜力,用于先进的能源技术.
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