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Apple residues derived porous carbon nanosheets synthesized with FeCl3 assisted hydrothermal carbonization for supercapacitors with high rate performance

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어도비 PDF
최초등록일 2023.05.22 최종저작일 2023.03
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Apple residues derived porous carbon nanosheets synthesized with FeCl3 assisted hydrothermal carbonization for supercapacitors with high rate performance
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국탄소학회
    · 수록지 정보 : Carbon letters / 33권 / 2호
    · 저자명 : Qiqi Li, Yingnan Zhang, Ya Song, Huawei Yang, Lixia Yang, Liangjiu Bai, Donglei Wei, Wenxiang Wang, Ying Liang, Hou Chen

    목차

    Abstract
    1 Introduction
    2 Experimental section
    2.1 Chemicals and materials
    2.2 Preparation of AR-derived porous carbon
    2.3 Electrochemical characterization
    2.4 Characterization
    3 Results and discussion
    3.1 Characterization of ARs-derived carbon materials
    3.2 Electronic performance of the ARs-derived carbon in a three-electrode system
    3.3 Electronic performance of the assembled symmetrical supercapacitor
    4 Conclusion
    Acknowledgements
    References

    영어초록

    Biomass carbon materials with high rate capacity have great potential to boost supercapacitors with cost effective, fast charging– discharging performance and high safety requirements, yet currently suffers from a lack of targeted preparation methods. Here we propose a facile FeCl3 assisted hydrothermal carbonization strategy to prepare ultra-high rate biomass carbon from apple residues (ARs). In the preparation process, ARs were first hydrothermally carbonized into a porous precursor which embedded by Fe species, and then synchronously graphitized and activated to form biocarbon with a large special surface area (2159.3 m2 g− 1) and high degree of graphitization. The material exhibited a considerable specific capacitance of 297.5 F g− 1 at 0.5 A g− 1 and outstanding capacitance retention of 85.7% at 10 A g− 1 in 6 M KOH, and moreover, achieved an energy density of 16.2 Wh kg− 1 with the power density of 350.3 W kg− 1. After 8000 cycles, an initial capacitance of 95.2% was maintained. Our findings provide a new idea for boosting the rate capacity of carbon-based electrode materials.

    참고자료

    · 없음
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