Natural Peach Gum as Porous Carbon Precursor and Gel Electrolyte for High‐Performance Zinc‐Ion Hybrid Supercapacitors

碳化 超级电容器 电解质 材料科学 化学工程 碳纤维 氢氧化钾 储能 多孔性 箔法 功率密度 电极 化学 冶金 复合材料 复合数 电化学 扫描电子显微镜 量子力学 物理 工程类 物理化学 功率(物理)
作者
Fangfang Shi,Qifan Liu,Chao Yang,Jianhui Qiu,Limin Zang
出处
期刊:Advanced sustainable systems [Wiley]
卷期号:7 (3) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/adsu.202200412
摘要

Abstract Enabling green manufacturing processes for energy storage devices is a significant aspect of achieving sustainable development. Herein, peach gum (PG) which is a kind of natural, renewable, and abundant biomass, is chosen to fabricate zinc‐ion hybrid supercapacitors (ZHSCs). PG is used as the carbon source to prepare porous carbon materials by simultaneous carbonization and activation process. The effects of potassium hydroxide concentration and carbonization temperature on the as‐prepared carbon materials are investigated. The porous carbon prepared under the optimal conditions has a large specific surface area of 1587 m 2 g −1 , and the ZHSC constructed by this porous carbon and Zn foil exhibits a high specific capacity of 338.3 mAh g −1 at 0.2 A g −1 in 2 m ZnSO 4 . Furthermore, PG is used to prepare PG/ZnSO 4 gel electrolyte to assemble the quasisolid‐state ZHSC, and the maximum specific capacity, energy density, and power density of the device can reach 169.2 mAh g −1 , 152.3 Wh kg −1 , and 9000 W kg −1 , respectively. Besides, the device also exhibits good cycling stability with a capacity retention of 90.1% after 15 000 cycles. This strategy provides a simple and effective way for the application of PG to fabricate green energy storage devices with high performance.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
18275412695发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
风清扬发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
juqiu发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
4秒前
思源应助Hazelwf采纳,获得10
5秒前
喜喜喜嘻嘻嘻完成签到 ,获得积分10
5秒前
迷路竹完成签到,获得积分10
5秒前
shanyuyulai完成签到 ,获得积分10
6秒前
领导范儿应助juqiu采纳,获得10
6秒前
璐璐完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
LJL完成签到,获得积分20
7秒前
兔子完成签到,获得积分10
7秒前
super chan发布了新的文献求助10
8秒前
drwlr发布了新的文献求助10
9秒前
Owen应助5114采纳,获得10
11秒前
gong完成签到,获得积分10
11秒前
1212发布了新的文献求助10
11秒前
小田完成签到 ,获得积分10
12秒前
依依发布了新的文献求助10
13秒前
小蘑菇应助陈泽宇采纳,获得10
17秒前
17秒前
PhDLi完成签到,获得积分10
18秒前
buno应助小马采纳,获得10
18秒前
fuiee完成签到,获得积分10
19秒前
蓝天应助麻辣小龙虾采纳,获得10
19秒前
11235完成签到,获得积分10
19秒前
袁同学完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
20秒前
20秒前
21秒前
21秒前
jg发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
23秒前
23秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
El poder y la palabra: prensa y poder político en las dictaduras : el régimen de Franco ante la prensa y el periodismo 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5604106
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4688956
关于积分的说明 14857141
捐赠科研通 4696700
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2541175
邀请新用户注册赠送积分活动 1507328
关于科研通互助平台的介绍 1471851