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(a)不同扫速下的循环伏安测试。
(b)不同电流密度下的恒流充放电测试。
(c,d)循环性能测试。
图5.HDMPC负极材料性能测试
(a)不同扫速下的循环伏安测试。
(b)电容和扩散控制过程对容量贡献的计算。
(c,d)不同电流密度下的恒流充放电测试曲线和容量。
(e,f)循环性能测试(测试前已预先对HDMPC电化学嵌锂)。
图6.HDMPC||HDMPC锂离子电容器性能测试
(a)锂离子电容器放电过程示意图。
(b)不同扫速下的循环伏安测试。
(c)不同电流密度下的恒流充放电测试。
(d)锂离子电容器的Ragone曲线及与已报道的锂离子电容器性能对比。
(e)锂离子电容器的循环性能测试。
【总结】
研究人员以低成本的生物质废弃物羊骨为前驱体,通过直接热解法制备得到了高缺陷的介孔炭材料。丰富的缺陷及独特的孔结构使得该材料兼具电池-电容的储能特点,无论作为正极和负极材料都表现出了优异的性能。以该材料作为正负极的锂离子电容器具有高的能量密度和功率密度,以及优异的循环稳定性。该工作不仅为多孔炭材料的制备提供了一种低成本、绿色高效的方法,也为高性能锂离子电容器的组装设计提供了新思路。
文献链接:Porouscarbonelectrodeswithbattery-capacitivestoragefeaturesforhighperformanceLi-ioncapacitors(EnergyStorageMaterials,2018,DOI:10.1016/j.ensm.2017.12.012)
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