Deep Eutectic Solvent and Molten Salt‐Assisted Construction of Wheat Straw‐Derived N/O Co‐Doped Porous Carbon for Flexible Zinc‐Air Batteries

熔盐 共晶体系 稻草 多孔性 碳纤维 盐(化学) 溶剂 材料科学 兴奋剂 化学工程 深共晶溶剂 无机化学 化学 冶金 有机化学 合金 复合材料 工程类 复合数 光电子学
作者
Daijie Deng,Nan Wei,Suqin Wu,Zehui Wang,Huaming Li,Li Xu,Henan Li
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
卷期号:18 (3): e202401223-e202401223 被引量:3
标识
DOI:10.1002/cssc.202401223
摘要

Abstract As a common biomass resource, wheat straw is gradually being derived as carbon materials for oxygen reduction reaction (ORR) in zinc‐air batteries (ZABs). Herein, the wheat straw‐derived carbon was prepared by ball milling and pyrolysis using deep eutectic solvent (DES) as the medium, which avoided the cumbersome procedures. The hydrogen bond of DES was utilized to reconstructed into a hydrogen bond network structure between DES and lignin/cellulose/hemicellulose of wheat straw. The hydrogen bond network structure was converted into N/O co‐doped porous carbon (N/O‐WSPC) with abundant N/O co‐doped sites after high‐temperature pyrolysis. Meanwhile, KHCO 3 was employed to further generate hierarchical pore structures and increase the specific surface area of the N/O‐WSPC. The N/O co‐doped sites provided intrinsic ORR activity, while the porous structure facilitates the mass transfer effect. Therefore, the N/O‐WSPC exhibited a half‐wave potential of 0.87 V (vs. RHE) and a limiting current density of 5.98 mA cm −2 for ORR. The N/O‐WSPC‐based flexible ZAB displayed an energy density of 652.23 Wh kg −1 and a charging‐discharging cycle duration for over 19 h. The DES‐assisted strategy facilitates the sustainable and efficient application of wheat straw‐derived carbon materials in energy storage and conversion devices.
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