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孢子粉基电容炭的制备及电化学性能研究
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作者 魏庆玲 刘亚楼 《化工时刊》 CAS 2021年第12期8-10,59,共4页
本文以灵芝孢子粉作为原料,通过水解-活化两步法制备了生物质基电容炭,氮气吸附脱附分析结果表明,所制备的电容炭以微孔为主,孔径主要分布在0.8~1.0 nm。循环伏安(CV)测试得到该电容炭的比容量为150.8 F·g^(-1)(扫描速率为5 mV... 本文以灵芝孢子粉作为原料,通过水解-活化两步法制备了生物质基电容炭,氮气吸附脱附分析结果表明,所制备的电容炭以微孔为主,孔径主要分布在0.8~1.0 nm。循环伏安(CV)测试得到该电容炭的比容量为150.8 F·g^(-1)(扫描速率为5 mV·s^(-1))。在恒流充放电(GCD)测试中,当电流密度由0.5 A·g^(-1)增至20 A·g^(-1),该电容炭的容量保持率为67.0%。较小的阻抗和良好的循环稳定性表明,该方法制电容炭具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 超级电容器 灵芝孢子粉 氢氧化钾 电化学性能
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两步法制备灵芝孢子粉基电容炭及其电化学性能研究
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作者 魏庆玲 刘亚楼 《内蒙古石油化工》 CAS 2021年第11期7-10,共4页
本文通过低温水解和Na_(2)CO_(3)活化制备了灵芝孢子粉基电容炭,并对其电化学性能进行了研究。研究结果表明,所制备的电容炭主要为微孔结构,孔径以0.8~0.9 nm为主。扫速为5 m V·s^(-1)时,由循环伏安(CV)测试得到该电容炭的比容量为... 本文通过低温水解和Na_(2)CO_(3)活化制备了灵芝孢子粉基电容炭,并对其电化学性能进行了研究。研究结果表明,所制备的电容炭主要为微孔结构,孔径以0.8~0.9 nm为主。扫速为5 m V·s^(-1)时,由循环伏安(CV)测试得到该电容炭的比容量为135.9 F·g^(-1)。在恒流充放电(GCD)测试中,当电流密度由0.5 A·g^(-1)增至20 A·g^(-1),该电容炭的容量保持率为80.1%,表明该样品适合大电流充放电。该样品较小的阻抗和优异的循环稳定性表明该样品具有良好的电化学性能。 展开更多
关键词 低温水解 灵芝孢子粉 碳酸钠
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