Porous carbon derived from a by-product of traditional Chinese medicine for high-performance aqueous zinc-ion hybrid supercapacitors

碳化 超级电容器 化学工程 材料科学 电解质 水溶液 功率密度 锌 碳纤维 多孔性 电极 电化学 化学 冶金 有机化学 复合材料 复合数 扫描电子显微镜 物理 功率(物理) 物理化学 量子力学 工程类
作者
Bingjing Song,Qifan Liu,Fangfang Shi,Tao Xue,Chao Yang,Limin Zang
出处
期刊:Diamond and Related Materials [Elsevier BV]
卷期号:142: 110785-110785 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.diamond.2023.110785
摘要

The rational utilization of biomass waste for the production of usable energy holds immense significance. The present study proposes the effective utilization of a byproduct derived from traditional Chinese medicine, specifically momordica grosvenori shell, as a precursor for fabricating high-performance porous carbon electrodes in rechargeable aqueous zinc ion supercapacitors. The MGCx-T electrodes are prepared by KOH activation and carbonization with MG (momordica grosvenori shell). The influence of KOH addition amount and carbonization temperature on the properties of the prepared materials were studied. Resulting that MGC3–800 has good electrical conductivity, high specific surface area (1141 m2 g−1) and abundant pore structure. The maximum specific capacity reaches 228.7 mAh g−1 at 0.2 A g−1 in 2 M ZnSO4 electrolyte. In the gelatin/ZnSO4 electrolyte, the specific capacity reaches a maximum of 186.1 mAh g−1. Additionally, it exhibits an energy density of 167.5 Wh kg−1 and a power density of 6300 W kg−1. Furthermore, exceptional cycling stability is observed with a capacity retention rate of 92.6 % after 10,000 cycles. Hence, the realization of an industry-effective strategy that not only utilizes biomass waste, but also produces high-performance zinc-ion hybrid supercapacitor electrodes has been achieved.
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
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
SciGPT的应助被科研通管家采纳,获得10
刚刚
秋风的应助被科研通管家采纳,获得10
刚刚
传奇3的应助被科研通管家采纳,获得10
刚刚
科研通AI2S的应助被科研通管家采纳,获得10
刚刚
思源的应助被科研通管家采纳,获得10
1秒前
刘泽泽完成签到,获得积分10
1秒前
Akim的应助被科研通管家采纳,获得10
1秒前
wanci的应助被科研通管家采纳,获得10
1秒前
aldehyde的应助被科研通管家采纳,获得10
1秒前
慕青的应助被科研通管家采纳,获得10
1秒前
yetao完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
2秒前
123发布了新的文献求助10
2秒前
dunphy发布了新的文献求助10
2秒前
5秒前
科研通AI6.2的应助被晚伢采纳,获得10
5秒前
5秒前
xswl完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
SPUwangshunfeng完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6.2的应助被大海采纳,获得10
8秒前
轻宸发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
或无情发布了新的文献求助10
11秒前
打打的应助被FQQ采纳,获得10
11秒前
西瓜西瓜发布了新的文献求助10
11秒前
16秒前
桐桐的应助被生动半青采纳,获得10
16秒前
科研通AI6.2的应助被好玉采纳,获得10
17秒前
小戴涵发布了新的文献求助10
17秒前
外向的凌晴完成签到,获得积分20
18秒前
终焉完成签到,获得积分10
18秒前
可爱的函函的应助被研友_kngjrL采纳,获得10
19秒前
顾矜的应助被比耶采纳,获得20
20秒前
烂漫的方盒完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
21秒前
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Student's Guide to Social Neuroscience 600
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7811262
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9342785
关于积分的说明 20514574
捐赠科研通 7404114
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329662
关于科研通互助平台的介绍 2476410
邀请新用户注册赠送积分活动 2348722