用于高效重金属吸附和超级电容器应用的微波支的,来自加工残留的活性碳的设计
Hasan Sayğılı1, Gülbahar Akkaya Sayğılı2, Abdulkadir Levent3
1Vocational School of Technical Sciences, Department of Chemistry and Chemical Process Technology, Batman University, Batman, Turkey.
Talanta
|April 4, 2025
概括
这项研究开发了微波激活碳从透镜加工残留物 (LPRAC) 用于重金属去除和超级电容电极. LPRAC显示了高吸附能力的CO2+和Mn2+和优秀的电化学性能.
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:
- 加工残留物 (LPR) 是一个未充分利用的农业副产品.
- 开发可持续材料用于环境修复和能源储存至关重要.
研究的目的:
- 重新评估加工残留物 (LPR) 转化为微波支持活性炭 (LPRAC).
- 评估LPRAC作为CO2+和Mn2+去除吸附剂的潜力.
- 为了研究LPRAC作为超级电容器电极材料的适用性.
主要方法:
- 来自LPR的活性炭的微波辅助合成.
- 使用TG-DTA,BET,SEM,EDX和FTIR进行表征.
- 吸附研究用于去除CO2+和Mn2+.
- 使用循环电压测量的电化学性能评估.
主要成果:
- LPRAC的最大吸附能力为145.5 mg/g的CO2+和300.56 mg/g的Mn2+.
- 该LPRAC电极显示电容为187.65 F/g.
- 在1000个循环后,在0.04A/g时,达到92%的高容量保留.
结论:
- LPRAC是一种高效的材料,可以从废水中去除CO2+和Mn2+.
- 作为超级电容器应用中的电极材料,LPRAC显示出显著的前景.
- 这项研究突出了环境和能源部门废物利用的可持续方法.
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