基于壳聚糖多孔碳的制备及电容性能研究
发布时间:2023-09-28 21:46
以壳聚糖为碳源和氮源,采用预碳化处理和KOH活化两步法制备了壳聚糖多孔碳材料,考察了活化剂KOH用量对电极材料形貌、结构以及电容性能的影响。结果表明:当KOH与预碳化壳聚糖质量比为0.6∶1时,制备的多孔碳材料KOH-CTS-0.6具有最优的电化学性能。KOH-CTS-0.6具有大比表面积(1 348 m2·g-1),含有丰富的N、O元素(2.9%N和7.4%O)。在电流密度为0.5 A·g-1时,KOH-CTS-0.6的比电容为235.2 F·g-1,显示出优秀的倍率能力;在电流密度为10 A·g-1的大电流时,其比电容依然高达178.6 F·g-1。此外,该材料还具有良好的循环稳定性,500次循环后比电容保持率为94%。
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
1 实验
1.1 试剂与仪器
1.2 壳聚糖多孔碳的制备
1.3 电极片的制备
1.4 电化学性能测试
2 结果与讨论
2.1 壳聚糖多孔碳的Raman光谱分析(图1)
2.2 壳聚糖多孔碳的表面形貌分析
2.3 壳聚糖多孔碳的XRD分析
2.4 壳聚糖多孔碳的XPS分析(图4)
2.5 壳聚糖多孔碳的N2吸附孔结构分析
2.6 壳聚糖多孔碳的电化学性能分析
2.6.1 CV曲线分析
2.6.2 充放电性能分析
2.6.3 比电容及循环稳定性
2.6.4 EIS分析
3 结论
本文编号:3848655
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1 实验
1.1 试剂与仪器
1.2 壳聚糖多孔碳的制备
1.3 电极片的制备
1.4 电化学性能测试
2 结果与讨论
2.1 壳聚糖多孔碳的Raman光谱分析(图1)
2.2 壳聚糖多孔碳的表面形貌分析
2.3 壳聚糖多孔碳的XRD分析
2.4 壳聚糖多孔碳的XPS分析(图4)
2.5 壳聚糖多孔碳的N2吸附孔结构分析
2.6 壳聚糖多孔碳的电化学性能分析
2.6.1 CV曲线分析
2.6.2 充放电性能分析
2.6.3 比电容及循环稳定性
2.6.4 EIS分析
3 结论
本文编号:3848655
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