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粉末状榴莲碳气凝胶(DCA)侧壁(A),横截面(B)和顶部轮廓(C)的SEM图像; EDS元素映射为:碳(D),氧(E),氮(F)和氯(G)
菠萝蜜碳气凝胶(JCA)侧壁(A),横截面(B)和顶部轮廓(C)的SEM图像; EDS元素映射为:碳(D),氧(E),氮(F)和氯(G)。
最后,澳大利亚的研究小组使用这些气凝胶来制造电极,然后对它们进行测试,以评估它们储存能量的能力。榴莲和菠萝蜜废料都产生了具有优异储能性能的气凝胶。榴莲基气凝胶的性能略优于菠萝蜜气凝胶,这是因为榴莲基碳气凝胶的孔隙率和表面积比菠萝蜜基气凝胶大得多。然而,两者都提供了与当前用于储能的活性炭超级电容器相当(且更便宜)的替代品。
图(A)DCA和JCA电极的奈奎斯特图(插图:电化学等效电路,其中Rs,Rct,Zw和C dl分别代表组合电阻,电荷转移电阻,Warburg阻抗和恒定相位元素);图(B)DCA在10,000个充放电周期内的比电容变化(10,000个周期内的最后十个充放电曲线周期);图(C)JCA在10,000个充放电周期内的比电容变化(10,000个周期内的最后十个充放电曲线周期)。
科学家表示必须尽快发现和生产方法来创建和使用可持续来源的材料不导致全球变暖的储存能量。面对这种情况以及世界上矿物燃料的迅速消耗,天然来源的超级电容器正在引领开发高效储能设备的道路。
不过未来这种替代方案大规模应用,我们还吃得起榴莲菠萝蜜吗?
资料来源:DOI: Journal of Energy Storage, 2020. 10.1016/j.est.2019.101152
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