Lignin-Derived Quinone Redox Moieties for Bio-Based Supercapacitors

超级电容器 木质素 假电容 氧化还原 材料科学 纳米技术 化学 电极 有机化学 电化学 物理化学 冶金
作者
Jincy Parayangattil Jyothibasu,Ruei-Hong Wang,You-Ching Tien,Chi‐Ching Kuo,Rong‐Ho Lee
出处
期刊:Polymers [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:14 (15): 3106-3106 被引量:22
标识
DOI:10.3390/polym14153106
摘要

Because of their rapid charging and discharging, high power densities, and excellent cycling life stabilities, supercapacitors have great potential for use in electric vehicles, portable electronics, and for grid frequency modulation. The growing need for supercapacitors that are both efficient and ecologically friendly has generated curiosity in developing sustainable biomass-based electrode materials and electrolytes. Lignin, an aromatic polymer with remarkable electroactive redox characteristics and a large number of active functional groups, is one such candidate for use in renewable supercapacitors. Because its chemical structure features an abundance of quinone groups, lignin undergoes various surface redox processes, storing and releasing both electrons and protons. Accordingly, lignin and its derivatives have been tested as electroactive materials in supercapacitors. This review discusses recent examples of supercapacitors incorporating electrode materials and electrolytes derived from lignin, focusing on the pseudocapacitance provided by the quinone moieties, with the goal of encouraging the use of lignin as a raw material for high-value applications. Employing lignin and its derivatives as active materials in supercapacitor electrodes and as a redox additive in electrolytes has the potential to minimize environmental pollution and energy scarcity while also providing economic benefits.
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