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多元素掺杂木质素基多孔硬碳材料的制备及应用
1
作者
孛金钰
李荐
+1 位作者
张芸芸
王利华
《电池工业》
CAS
2023年第3期111-121,共11页
在钾离子电池负极材料中,生物质碳材料因其来源丰富、无毒可降解的优势有着良好的发展前景。然而,复杂的制备流程、相对较低的容量以及较差的循环性能限制了它的应用。以造纸工业废品木质素为前驱体,通过直接碳化法成功制备出多元素掺...
在钾离子电池负极材料中,生物质碳材料因其来源丰富、无毒可降解的优势有着良好的发展前景。然而,复杂的制备流程、相对较低的容量以及较差的循环性能限制了它的应用。以造纸工业废品木质素为前驱体,通过直接碳化法成功制备出多元素掺杂木质素基多孔硬碳(HC)。作为钾离子电池负极,HC具有较高的可逆容量(0.1 C时容量为312.5 mAh/g)、良好的倍率性能(2 C时容量为107.6 mAh/g)以及循环稳定性(0.5 C下经过200次循环后,容量保持在125 mAh/g)。优异的电化学性能归因于分级多孔结构以及N、O、S等多种元素掺杂产生的丰富缺陷和反应活性位点。更重要的是,相对简单的制备流程可以有效缓解工业木质素带来的环境污染和资源浪费问题,因此HC具有巨大的商业化应用潜力。
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关键词
木质素
多元素掺杂
分级多孔结构
硬碳
钾离子电池
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职称材料
题名
多元素掺杂木质素基多孔硬碳材料的制备及应用
1
作者
孛金钰
李荐
张芸芸
王利华
机构
中南大学材料科学与工程学院
湖南省正源储能材料与器件研究所
湖南理工学院机械工程学院
出处
《电池工业》
CAS
2023年第3期111-121,共11页
基金
湖南省自然科学基金面上项目(2021JJ30794)
青年项目(2021JJ40762)。
文摘
在钾离子电池负极材料中,生物质碳材料因其来源丰富、无毒可降解的优势有着良好的发展前景。然而,复杂的制备流程、相对较低的容量以及较差的循环性能限制了它的应用。以造纸工业废品木质素为前驱体,通过直接碳化法成功制备出多元素掺杂木质素基多孔硬碳(HC)。作为钾离子电池负极,HC具有较高的可逆容量(0.1 C时容量为312.5 mAh/g)、良好的倍率性能(2 C时容量为107.6 mAh/g)以及循环稳定性(0.5 C下经过200次循环后,容量保持在125 mAh/g)。优异的电化学性能归因于分级多孔结构以及N、O、S等多种元素掺杂产生的丰富缺陷和反应活性位点。更重要的是,相对简单的制备流程可以有效缓解工业木质素带来的环境污染和资源浪费问题,因此HC具有巨大的商业化应用潜力。
关键词
木质素
多元素掺杂
分级多孔结构
硬碳
钾离子电池
Keywords
lignin
multi-element doping
hierarchical pore structure
hard carbon
potassium ion batteries
分类号
TM911 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多元素掺杂木质素基多孔硬碳材料的制备及应用
孛金钰
李荐
张芸芸
王利华
《电池工业》
CAS
2023
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职称材料
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