Capillary Evaporation on High‐Dense Conductive Ramie Carbon for Assisting Highly Volumetric‐Performance Supercapacitors

材料科学 超级电容器 导电体 碳纤维 碳化 复合材料 石墨 结晶度 生物量(生态学) 电导率 化学工程 纳米技术 复合数 电化学 扫描电子显微镜 电极 化学 物理化学 工程类 海洋学 地质学
作者
Qing Wang,Zhenyu Chen,Qitian Luo,Haijian Li,Jie Li,Weiqing Yang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (42) 被引量:12
标识
DOI:10.1002/smll.202303349
摘要

Conductive biomass carbon possesses unique properties of excellent conductivity and outstanding thermal stability, which can be widely used as conductive additive. However, building the high-dense conductive biomass carbon with highly graphitized microcrystals at a lower carbonization temperature is still a major challenge because of structural disorder and low crystallinity of source material. Herein, a simple capillary evaporation method to efficiently build the high-dense conductive ramie carbon (hd-CRC) with the higher tap density of 0.47 cm3 g-1 than commercialized Super-C45 (0.16 cm3 g-1 ) is reported. Such highly graphitized microcrystals of hd-CRC can achieve the high electrical conductivity of 94.55 S cm-1 at the yield strength of 92.04 MPa , which is higher than commercialized Super-C45 (83.92 S cm-1 at 92.04 MPa). As a demonstration, hd-CRC based symmetrical supercapacitors possess a highly volumetric energy density of 9.01 Wh L-1 at 25.87 kW L-1 , much more than those of commercialized Super-C45 (5.06 Wh L-1 and 19.30 kW L-1 ). Remarkably, the flexible package supercapacitor remarkably presents a low leakage current of 10.27 mA and low equivalent series resistance of 3.93 mΩ. Evidently, this work is a meaningful step toward high-dense conductive biomass carbon from traditional biomass graphite carbon, greatly promoting the highly-volumetric-performance supercapacitors.
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
搜集达人应助机读卡采纳,获得30
刚刚
Fly完成签到 ,获得积分10
1秒前
英姑应助qigechengzi采纳,获得10
2秒前
Leffzeng完成签到,获得积分10
10秒前
机读卡发布了新的文献求助30
11秒前
qigechengzi完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
18秒前
Ava应助hyh采纳,获得10
19秒前
东方天奇发布了新的文献求助10
20秒前
隋他哦哦他完成签到,获得积分10
21秒前
qigechengzi发布了新的文献求助10
24秒前
sevenvnennn完成签到,获得积分10
28秒前
传统的怀薇完成签到 ,获得积分10
29秒前
Owen应助雅悦采纳,获得10
29秒前
32秒前
32秒前
XiaoxianSu完成签到,获得积分10
34秒前
hyh发布了新的文献求助10
35秒前
37秒前
科研通AI5应助LQX2141采纳,获得10
38秒前
我吃不完一碗饭完成签到,获得积分10
39秒前
甜甜发布了新的文献求助10
40秒前
42秒前
Hello应助52pry采纳,获得10
42秒前
43秒前
科研通AI5应助wubin69采纳,获得200
44秒前
LiYu发布了新的文献求助10
47秒前
动漫大师发布了新的文献求助10
48秒前
怕黑的思雁完成签到 ,获得积分10
49秒前
叶小徐完成签到 ,获得积分10
50秒前
52秒前
饱满烙完成签到 ,获得积分10
53秒前
灰化土完成签到,获得积分10
56秒前
SophiaMX完成签到,获得积分10
56秒前
52pry发布了新的文献求助10
58秒前
1分钟前
追寻飞风完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
accepted完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3780364
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3325733
关于积分的说明 10224077
捐赠科研通 3040823
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669052
邀请新用户注册赠送积分活动 799013
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758649