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活性炭結(jié)合碳納米管制造超級(jí)電容器電極
由于工業(yè)和交通活動(dòng)現(xiàn)在嚴(yán)重依賴(lài)化石燃料的燃燒,儲(chǔ)能已成為技術(shù)進(jìn)步的主要驅(qū)動(dòng)力之一。尋找環(huán)保、可商用且節(jié)能的系統(tǒng)是眾多研究工作的目標(biāo)。電池、燃料電池和超級(jí)電容器是最常見(jiàn)的電能存儲(chǔ)設(shè)備,每種設(shè)備都基于不同的原理工作。在這項(xiàng)研究中,我們提出了另一種通過(guò)將活性炭與碳納米管相結(jié)合來(lái)制造高性能超級(jí)電容器電極的方法。
活性炭電極制造
通過(guò)將活性炭顆粒與碳納米管和炭黑以重量比分別混合:85/10/5和80/10/10來(lái)制備復(fù)合電極。這些混合物接受不同持續(xù)時(shí)間的超聲波處理。高電導(dǎo)率商用雙壁碳納米管用于電極制備。將碳納米材料以0.1mg/ml-1的濃度分散在異丙醇中;钚蕴刻技{米管的分散是通過(guò)將其置于600W超聲波浴中20分鐘,冷卻裝置設(shè)置為20℃來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
為了制作電極膜,活性炭加碳納米管的分散體通過(guò)孔徑為5µm的PTFE膜過(guò)濾器進(jìn)行真空過(guò)濾。通過(guò)在90℃下干燥2小時(shí)除去殘余的異丙醇。這一過(guò)程產(chǎn)生了機(jī)械堅(jiān)固的交織碳納米管薄膜,將活性炭顆粒固定在一起。真空干燥后電極的厚度通常約為200µm,在10MPa壓力下壓制后厚度約為100µm。隨后,使用激光切割機(jī)將電極切割成直徑8毫米的樣品。生產(chǎn)活性炭和制造活性炭納米碳管電極的過(guò)程如圖1所示。
圖1:使用活性炭與碳納米管(不含聚合物粘合劑)制備電極的示意圖。
電極樣品的SEM圖像
圖2顯示了基于活性炭與碳納米管電極在放大倍率下的SEM圖像。顯示了涂有碳納米管的活性炭的均勻分布。大表面積的活性炭與導(dǎo)電碳納米管的結(jié)合增加了活性材料的質(zhì)量,并導(dǎo)致電解質(zhì)的高可達(dá)性。所得電極具有發(fā)達(dá)、均勻、多孔的結(jié)構(gòu),具有許多細(xì)胞。碳納米管在活性炭顆粒表面形成均勻的涂層,表現(xiàn)出強(qiáng)大的附著力,增強(qiáng)自支撐薄膜的形成。
圖2:所獲得的電極在不同分辨率、不同放大倍數(shù)下的SEM圖像。
電極性能測(cè)試
為了確定無(wú)金屬集流體的自支撐超級(jí)電容器電極的最佳組分比例,研究了具有不同比例的活性炭、納米碳管和導(dǎo)電添加劑的電極的電化學(xué)性能在圖3a表示。從圖中可以看出,這些電極的行為對(duì)于雙電層來(lái)說(shuō)是典型的,如與具有雙電層的超級(jí)電容器具有相似幾何特征的曲線所示。雙電極電池配置的樣品的循環(huán)伏安曲線沒(méi)有清晰的氧化還原峰。
活性炭電極表現(xiàn)出比常規(guī)樣品更好的比電容和能量密度(相同功率密度下的最大能量密度為4.8vs.4.4Wh/kg-1),因?yàn)橛懈嗟幕钚圆牧,而電阻、倍率能?圖3c)和功率密度—這取決于電極的導(dǎo)電能力(基于導(dǎo)電添加劑含量)。圖3d顯示了具有不同活性炭和碳納米管含量的電極在不同掃描速率下的比電容。碳納米管含量為10%的電極在1mV/s-1下實(shí)現(xiàn)了137F/g-1的最高比電容。從圖中可以清楚地看出,就比電容而言,活性炭和碳納米管的最佳比例為90:10。綜上所述,我們可以得出這樣的結(jié)論:對(duì)于超級(jí)電容器的自支撐電極,活性成分、結(jié)合成分和導(dǎo)電成分的最佳比例為85:10:5。可以進(jìn)一步評(píng)估具有這種含有源自其他生物前體的活性材料的組合物的電極的電化學(xué)性能。
圖3:使用水性電解質(zhì)(1MLi2SO4)在雙電極系統(tǒng)中測(cè)量的基于活性炭的電極電化學(xué)分析。
從電化學(xué)阻抗譜可以明顯看出電極的電導(dǎo)率、速率和功率處理能力的明顯區(qū)別。EIS的電壓幅度為5mV,頻率范圍為100kHz至10mHz。成分比例為85:10:5的電極表現(xiàn)出更好的電荷轉(zhuǎn)移能力和更高的離子擴(kuò)散速率。圖4d表示在2A/g-1下進(jìn)行的恒電流充電/放電循環(huán)穩(wěn)定性測(cè)試。所有樣品均表現(xiàn)出超過(guò)96%的良好容量保持率。所有電極的庫(kù)侖效率均接近99%,表明在充放電過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生副反應(yīng)。
圖4:(a-c)幾種活性炭的電極EIS奈奎斯特圖,(d)電極在2A/g-1下超過(guò)5000次循環(huán)的GCD循環(huán)穩(wěn)定性測(cè)試。
活性炭結(jié)合碳納米管制造超級(jí)電容器電極,這項(xiàng)研究為使用活性炭復(fù)合材料開(kāi)發(fā)先進(jìn)超級(jí)電容器電極提供了有前景的見(jiàn)解。利用各種生物質(zhì)衍生的活性炭,再加上精確控制成分比例,使得電極在比電容、功率密度和能量密度方面表現(xiàn)出色。值得注意的是,活性炭、碳納米管和導(dǎo)電添加劑的85:10:5比例為最佳,表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能。此外,對(duì)不同生物質(zhì)前體的檢查揭示了不同的電化學(xué)行為,強(qiáng)調(diào)了前體選擇在定制電極性能中的重要性。雖然某些電極表現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性和倍率能力?傮w而言,這些發(fā)現(xiàn)有助于高性能超級(jí)電容器技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,并強(qiáng)調(diào)電極材料中多種生物質(zhì)來(lái)源的潛力。在大多數(shù)電極中觀察到的卓越的電荷轉(zhuǎn)移能力、低電阻和高庫(kù)侖效率表明它們適合廣泛的能量存儲(chǔ)應(yīng)用。
文章標(biāo)簽:椰殼活性炭,果殼活性炭,煤質(zhì)活性炭,木質(zhì)活性炭,蜂窩活性炭,凈水活性炭.本文鏈接:http://m.lqzzx.com/hangye/hy1238.html
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