来自塞斯巴尼亚的3D相互连接的石墨烯类多孔材料用于高压水性超级电容器
Arisa Phukhrongthung1, Pawin Iamprasertkun2, Channarong Puchongkawarin3
1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani 34190, Thailand.
ACS omega
|July 7, 2025
概括
可持续生物质被转化为超级电容器的3D石墨烯类多孔材料. 这些材料与盐中的水电解质配对时,显示出高能量和功率密度,提供了一个有前途的可持续能源存储解决方案.
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:
- 石墨烯类材料具有出色的导电性,大表面积和高能量储存.
- 可持续生物质为先进材料合成提供了一个未充分利用的资源.
研究的目的:
- 从Sesbania生物质中合成3D相互连接的石墨烯类多孔材料.
- 为了评估这些材料在对称超级电容器中的电化学性能,使用盐中的水电解质.
主要方法:
- 在Sesbania生物质的酸辅助水热碳化.
- KOH激活以创建多孔的石墨烯样结构 (SE_GLC).
- 使用12m NaNO3电解质制造和测试SE_GLC//SE_GLC对称超级电容电池.
主要成果:
- 合成的SE_GLC材料的表面积为1140 m2/g,具有相互连接的开放孔隙.
- 超级电容器实现了1.9V的稳定工作电压.
- 记录了高重力测量能量密度为23.83Wh/kg和功率密度为189.83W/kg.
结论:
- 从可持续生物质中成功合成了相互连接的石墨烯类材料.
- 通过一种经济的盐水电解质,证明了卓越的电化学性能.
- 强调了这些材料在先进的可持续能源存储应用中的潜力.


