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哈爾濱師范大學:從楊樹中分離出的木基微孔碳電極用于超級電容器

時間:2023-08-09 09:01:31 點擊:397次

介紹

基于可持續材料的超級電容器當前面臨的挑戰是難以在保持功率密度和電容保持的同時提高能量密度。 該論文來自西安工程學院王蜜、李玉杰、張家恒等研究員在《》雜志上發表了題為“-by/”的論文。 通過合理設計從柳木中分離出的木質素微孔碳電極并使用木質素/深晶界溶劑(DES)凝膠聚合物電解質(GPE)和寬電物理窗口來實現密度策略。

結果表明,該器件在 1 Ag-1 時的比電容為 181.5 Fg,在 2000 次循環期間,5 Ag-1 時的電容保持率為 80.2%,這歸因于 1125 m2 g- 的大比表面積。 1、電極材料石墨化程度高,DES-gel聚合物電解質保持13.5S/m的優異電導率。 據悉,該超級電容器最大能量密度為40.-1,在3.-1超高功率密度下仍保持29.-1。

圖文指南

圖 1. (a) 純木質素、(b) LC 和 (c) LAC/KOH 的代表性示例性掃描電子顯微照片。

圖 2. (a) LAC/KOH、LC 和純木質素的 N2 吸附-解吸等溫線和 (b) 相應的孔徑分布。

電極碳棒_碳電極_電極碳棒圖片

圖3. (a) 樣品的XPS檢測圖譜; (b) 純木質素的高幀率 O1s XPS 光譜,(c) LC 和 (d) LAC/KOH。

圖 4. (a) 不同掃描速度下 PAM/DESL/電解質的 CV 曲線。 (b) 電壓密度為 1–5Ag–1 的 GCD 曲線。 (c) 隨著元件中電流密度的降低,重量電容和庫侖效率。 (d) EIS 樣本的奈奎斯特圖。 (e) PAM/DESL/電解質在 5Ag-1 下循環 2000 次的循環穩定性和庫侖效率。 (f) 擬議設備和先前報道的可再生超級電容器的圖表。

概括

開發一系列安全性更高、熱穩定性更好、電物理操作窗口更寬的可再生/可生物降解GPE,可作為無隔膜儲能裝置的電解質,解決能源消耗過多和日益增加的嚴重環境問題日益增長的環境問題以及液體電解質有毒液體泄漏的安全問題。

在本報告中,我們驗證了一種通過合理設計木質素微孔碳電極和使用高電位DES凝膠電解質來提高天然可再生木質素超級電容器能量密度的新策略。 無論如何,可再生生物質電極和DES-GPE被認為是傳統金屬-碳介孔電極和有毒液體電解質的優良替代品。 該研究為高壓可再生能源存儲裝置的廣泛應用提供了簡單有效的研究方向。

文學