红素纳米纤维灵活的碳气凝用于独立的超级电容器
MiJung Cho1,2, Justine Yiu1, Li-Ting Lin1
1Department of Wood Science, Advanced Renewable Materials Laboratory, University of British Columbia, 2424 Main Mall, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada.
ChemSusChem
|September 20, 2024
概括
研究人员从木材生物聚合物中开发出柔性,重塑形状的素气凝. 这些先进材料为储能和电极提供了可持续的替代方案,性能优于部分石墨烯应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 可持续能源 可持续能源
背景情况:
- 可再生原料对于开发可持续的清洁技术至关重要,特别是用于储能应用.
- 来自木材的生物基芳香聚合物林是有前途的可再生资源.
- 从红素中开发功能性材料需要创新的加工技术.
研究的目的:
- 为了将LignoForceTM红素分解成具有不同热病理性质的不同成分.
- 制造超轻,灵活的基于素的气凝,具有形状恢复能力.
- 探索这些素气凝的潜力,作为用于储能的独立电极.
主要方法:
- 使用乙制成两种不同的分数的素分离.
- 结合的素分数的电,形成纳米纤维.
- 破坏电地毯和冷化,以创建3D气凝.
- 在加工后进行受控加热,以量身定制纳米纤维形态和气凝特性.
主要成果:
- 分裂性素表现出明显的热-的行为,使得定制的处理.
- 红气凝表现出高度的灵活性和显著的形状恢复特性.
- 微型纤维结构影响了气凝的特性,如弹性,压力强度和电导率.
- 碳化宁气凝显示出比一些基于石墨烯的超级电容器更高的特定电容值.
结论:
- 素分离和受控的热处理允许创建强大的,功能性的素衍生材料,没有有毒的添加剂.
- 通过分离来定制红素的热性质是开发先进材料的可行策略.
- 酸气凝显示出作为高性能,可持续的电极的巨大潜力,用于储能应用.


