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Facile preparation of N-doped porous carbon nanosheets derived from potassium citrate/melamine for high-performance supercapacitors

超级电容器 化学工程 兴奋剂 化学 退火(玻璃) 碳纤维 电化学 材料科学 电极 三聚氰胺 比表面积 电解质 纳米技术 复合数 复合材料 有机化学 光电子学 催化作用 工程类 物理化学
作者
Deokhwan Kim,Xuanzhen Jin,Youngseul Cho,Ji-Ho Lim,Bingyi Yan,Dongjin Ko,Dae Kyom Kim,Yuanzhe Piao
出处
期刊:Journal of Electroanalytical Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:892: 115302-115302 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.jelechem.2021.115302
摘要

Nitrogen (N)-doped porous carbon nanosheets have attracted research attention owing to their effective structure for fast ion diffusion and pseudocapacitive properties in supercapacitors. However, to synthesize N-doped porous carbon nanosheets while maintaining their original shape requires complicated multistep processes such as plasma and arc-discharge methods. Herein, we propose a facile and effective method for N-doping into interconnected porous carbon nanosheets that preserves their original structure with a stepwise thermal annealing using melamine as N-doping source. The stepwise thermal annealing is advantageous to improve N-doping efficiency into the carbon matrix compared to direct thermal annealing method owing to the condensation of melamine. As-synthesized N-doped carbon nanosheets with interconnected and porous structure exhibits high specific surface area and N-doping contents, which favorable for the fast ion movement, adsorption, and increasing the wettability of the electrolyte. The electrochemical performance shows a maximum specific capacitance of 350F g−1 at 1 A g−1 in a three-electrode test. Moreover, a fabricated symmetric full-cell device using an optimized N-doped carbon electrode demonstrates a long-term durability over 10,000 cycles and a maximum energy density of 16.1 Wh kg−1.
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