【摘 要】
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目的 选取月季花瓣和梧桐果实2种生物质在不同温度下碳化,制备生物质基碳材料用于超级电容器电极材料,为开发低成本、高性能电极材料提供实践指导。方法 将采摘的月季花瓣和梧桐果实清洗后冷冻干燥,在氮气氛围下高温热解制得相应的生物质基碳材料,并用电化学工作站评价各碳材料的电化学储能性能。结果 梧桐果实和月季花瓣在不同的温度梯度下热解后保持了原始的形貌结构,碳化的梧桐果实(CS)呈现出中空的纳米管状,而碳化
【机 构】
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宝鸡文理学院化学化工学院陕西省植物化学重点实验室
【基金项目】
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大学生创新创业项目(S202010721004); 宝鸡文理学院校级重点项目(ZK16056);
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目的 选取月季花瓣和梧桐果实2种生物质在不同温度下碳化,制备生物质基碳材料用于超级电容器电极材料,为开发低成本、高性能电极材料提供实践指导。方法 将采摘的月季花瓣和梧桐果实清洗后冷冻干燥,在氮气氛围下高温热解制得相应的生物质基碳材料,并用电化学工作站评价各碳材料的电化学储能性能。结果 梧桐果实和月季花瓣在不同的温度梯度下热解后保持了原始的形貌结构,碳化的梧桐果实(CS)呈现出中空的纳米管状,而碳化的月季花瓣(CF)表现为多孔的交联纳米膜,最佳的热解温度分别为900和800℃,在电流密度为0.2 A/g时,CS-900和CF-800比电容分别为138.0和170.4 F/g。结论 热解温度决定了生物质基碳材料的石墨化程度,石墨化越高、导电性越好;多孔的纳米片比中空的纳米管能提供更多的离子传输途径,表现出更优的储能行为。
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