Electric double layer capacitor and its improved specific capacitance using redox additive electrolyte

电解质 超级电容器 电容 循环伏安法 材料科学 分析化学(期刊) 双电层电容器 电化学 电极 介电谱 化学工程 化学 色谱法 物理化学 工程类
作者
S. Senthilkumar,R. Kalai Selvan,Y. S. Lee,Jose Savio Melo
出处
期刊:Journal of materials chemistry. A, Materials for energy and sustainability [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:1 (4): 1086-1095 被引量:405
标识
DOI:10.1039/c2ta00210h
摘要

Halogen (iodide, I−) added aqueous electrolyte facilitates the capacitive behaviour of biomass derived activated carbon based electric double layer capacitors. To produce economically viable electrodes in large scale for supercapacitors (SCs), the activated carbons (ACs) prepared from Eichhornia crassipes (common water hyacinth) by ZnCl2 activation. The prepared ACs were characterized by XRD, Raman, FT-IR and surface area, pore size and pore volume analysis. The electrochemical properties of the SCs were studied using cyclic voltammetry (CV), galvanostatic charge–discharge (GCD), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and cycling stability. The 3I−/I3−, 2I−/ I2, 2I3−/3I2 and I2/IO3− pairs produce redox peaks in CV and a large Faradaic plateau in charge–discharge curves. Similarly, I− ions improves the good ionic conductivity (lower charge transfer resistance) at the electrode/electrolyte interface which was identified through EIS studies. The calculated specific capacitance and energy density was 472 F g−1 and 9.5 W h kg−1 in aqueous solution of 1 M H2SO4. Interestingly, nearly two-fold improved specific capacitance and energy density of 912 F g−1 and 19.04 W h kg−1 were achieved when 0.08 M KI was added in 1 M H2SO4 electrolyte with excellent cycle stability over 4000 cycles. Subsequently, this improved specific capacitance and energy density was compared with 0.08 M KBr added to 1 M H2SO4 (572 F g−1, 11.6 W h kg−1) and 0.08 M KI added to 1 M Na2SO4 (604 F g−1, 12.3 W h kg−1) as electrolytes.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
刚刚
赘婿应助优雅的秀发采纳,获得10
1秒前
1秒前
边走边听发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
隐形曼青应助carrot采纳,获得10
3秒前
4秒前
飘逸的靖巧完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
过时的安蕾完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
Anderson732发布了新的文献求助10
8秒前
科研通AI6应助00采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
10秒前
sihan625发布了新的文献求助30
10秒前
10秒前
shinian发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
jun发布了新的文献求助20
11秒前
11秒前
11秒前
11秒前
一个西藏发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
CipherSage应助Chloe采纳,获得10
12秒前
Hello应助文艺的幻露采纳,获得10
13秒前
董小妍发布了新的文献求助10
13秒前
ccczzz发布了新的文献求助10
13秒前
小于发布了新的文献求助200
14秒前
蒸汽秋葵X完成签到,获得积分10
14秒前
puppy发布了新的文献求助10
14秒前
Ay4nami完成签到,获得积分10
15秒前
周梓健发布了新的文献求助10
15秒前
充电宝应助粉色的小天鹅采纳,获得10
16秒前
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Holistic Discourse Analysis 600
Vertébrés continentaux du Crétacé supérieur de Provence (Sud-Est de la France) 600
Routledge Handbook on Spaces of Mental Health and Wellbeing 500
Elle ou lui ? Histoire des transsexuels en France 500
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5321192
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4462953
关于积分的说明 13888286
捐赠科研通 4354063
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2391525
邀请新用户注册赠送积分活动 1385098
关于科研通互助平台的介绍 1354881