Molten salt-confined pyrolysis towards heteroatom-doped porous carbon nanosheets for high-energy-density Zn-ion hybrid supercapacitors

超级电容器 杂原子 热解 碳纤维 比表面积 多孔性 材料科学 碳化 化学工程 介孔材料 阴极 储能 无机化学 纳米技术 电容 化学 有机化学 电极 复合数 扫描电子显微镜 戒指(化学) 催化作用 物理化学 复合材料 功率(物理) 工程类 物理 量子力学
作者
Peng Song,Congcong Li,Ningmiao Zhao,Zhenyuan Ji,Linzhi Zhai,Xiaoping Shen,Qi Liu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:633: 362-373 被引量:48
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.11.117
摘要

Carbon nanosheets with heteroatom doping and well-developed porosity exhibit broad application foreground for Zn-ion hybrid supercapacitors (ZHSCs), but the simple and controllable preparation is still of great challenge. In this study, by using LiCl-KCl as in-built templates, histidine as carbon and nitrogen sources, and KNO3, K2SO4, KOH or Na2S2O3 as active agent, a series of N and NS doped porous carbon nanosheets are developed. Results indicate that, with the activator introduction, pore structures of the carbonized products are notably boosted, showing an astounding 30–244 % increase in BET specific surface area, and meanwhile, heteroatom with a content of ca. 12 % can be doped into the resultant carbon skeletons. Specifically, the NSPCN-800 (activated by Na2S2O3) with a large specific surface area of 1297 m2/g, a hierarchically porous structure composed of abundant micropores and mesopores, and a suitable heteroatom content (N: 11.9 wt%; S: 0.6 wt%) presents an impressive energy storage behavior as cathode for ZHSCs, including a specific capacitance of 165.8F/g, a specific capacity of 95.2 mAh/g, an energy density of 59.0 Wh kg−1 and a cyclic stability with a 82.6 % capacity retention after 5000 cycles. These performance parameters surpass numerous reported ZHSCs, making NSPCN-800 a very promising cathode for practical use.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
1秒前
科研通AI5应助adazbd采纳,获得10
1秒前
bkagyin应助皮皮桂采纳,获得10
1秒前
2秒前
重要的哈密瓜完成签到 ,获得积分10
2秒前
会飞的云完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
毕不了业的凡阿哥完成签到,获得积分10
3秒前
野子发布了新的文献求助10
3秒前
berry完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
LUNWENREQUEST发布了新的文献求助10
5秒前
大模型应助匹诺曹采纳,获得10
6秒前
ding应助过时的又槐采纳,获得10
7秒前
10秒前
鄙视注册完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
落寞溪灵完成签到 ,获得积分10
14秒前
玖玖柒idol完成签到,获得积分10
14秒前
曌虞完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
啥,这都是啥完成签到,获得积分10
15秒前
皮皮桂发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
大大发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
orixero应助wang1090采纳,获得30
20秒前
20秒前
l11x29发布了新的文献求助10
22秒前
lin完成签到,获得积分10
22秒前
大侠发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
是锦锦呀完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
李秋静发布了新的文献求助10
24秒前
zhen发布了新的文献求助50
26秒前
是锦锦呀发布了新的文献求助60
26秒前
Khr1stINK发布了新的文献求助10
28秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527961
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108159
关于积分的说明 9287825
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716926
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808