微藻基炭电极材料
废料变电容炭
利用脱脂微藻废料与葡萄糖共水热碳化,制备高性能掺氮炭材料,实现废弃物高值化利用。
Liu, Chang · Xiao-Xiao, Zhang · Jiaxing, Sheng · Kun, Wang · Yin, Linxin · Shan, Yaqi · Changqing, Cao · 段培高 · Duo, Jia · Kapusta, Krzysztof
Journal of Energy Storage 2024
具体参数
- 比电容
- {'zh': '220.95', 'en': '220.95'} F/g
- 电容保持率
- {'zh': '98.26', 'en': '98.26'} %
- 库仑效率
- {'zh': '100', 'en': '100'} %
- 水热炭收率
- {'zh': '43', 'en': '43'} wt%
- 水热炭收率
- {'zh': '43', 'en': '43'} wt%
技术优势
产量翻倍
共水热碳化通过美拉德反应促进炭生成,收率达43 wt%,远高于单一葡萄糖或微藻的水热炭收率。
循环上万次
在2 A/g下循环20000次后仍保持98.26%的电容和100%的库仑效率,适合长期运行。
应用场景
- 超级电容器电极:替代传统多孔炭,用于高循环稳定性超级电容器电极。
- 多孔炭材料:提供高比表面积微孔结构,提升电荷存储能力。
- 生物质废弃物利用:将微藻废料转化为高附加值炭材料,减少环境污染。
- 储能材料:为超级电容器提供可持续、低成本的电极材料。