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Micro/meso‐porous Double‐shell Hollow Carbon Spheres through Spatially Confined Pyrolysis for Supercapacitors and Zinc‐ion Capacitor

超级电容器 材料科学 介孔材料 电容 碳纤维 热解 微型多孔材料 储能 聚合 化学工程 多孔性 电容器 纳米技术 复合材料 电极 聚合物 化学 复合数 有机化学 电压 物理化学 工程类 催化作用 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Juan Du,Qinghui Han,Yuanyuan Chen,Mengke Peng,Lei Xie,Aibing Chen
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
被引量:11
标识
DOI:10.1002/anie.202411066
摘要

Energy storage in supercapacitors and hybrid zinc ion capacitors (ZIC) using porous carbon materials offers a promising alternative method for clean energy solutions. The unique combination of hierarchical porous structure and nitrogen doping in these materials has demonstrated significant capacity for energy storage. Nevertheless, the full potential of these materials, particularly the relationship between pore structure configuration and performance, remains underexplored. Herein, a confined pyrolysis strategy based on the polymerization characteristics of polydopamine (PDA) was developed to construction of hollow carbon spheres with microporous/mesoporous dual shell structure. The depth of micropores and cavity can be controlled by adjusting the duration of heat treatment and hydrothermal treatment, in accordance with the decomposition and polymerization characteristics of PDA. Due to the elasticity of this structure, the relationship between the micro/mesoporous depth of the prepared carbon spheres and the energy storage performance in supercapacitors and ZIC is established. Through optimizing the ion transport capacity of carbon spheres and considering the influence of its internal cavity structure on energy storage, the resulting carbon spheres exhibit high specific capacitance of 389 F g
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