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ウィローバークは林業からの副産物であり、工業規模で得られます。この副産物を、有機電解質を使用して対称的なスーパーキャパシタ用の持続可能な電極材料に2段階の手順でアップサイクルしました。この手順では、先入観が続いて、さまざまなタイプのKOH活性化プロトコルを使用した炭化が続きました。得られた電極材料は、階層的に組織化された細孔構造を有し、高い特定の表面積(> 2500 m2 g-1)と細孔体積(最大1.48 cm3 g-1)を特徴としていました。組み立てられたスーパーキャパシタは、コイン細胞を使用して0.6 A-1で10,000サイクルで優れたサイクリングパフォーマンスを備えた有機電解質で最大147 F G-1の容量を示しました。最高の材料は、スキャンレートを2〜100 mV S-1に変更すると、75%の容量保持を示しました。
ウィローバークは林業からの副産物であり、工業規模で得られます。この副産物を、有機電解質を使用して対称的なスーパーキャパシタ用の持続可能な電極材料に2段階の手順でアップサイクルしました。この手順では、先入観が続いて、さまざまなタイプのKOH活性化プロトコルを使用した炭化が続きました。得られた電極材料は、階層的に組織化された細孔構造を有し、高い特定の表面積(> 2500 m2 g-1)と細孔体積(最大1.48 cm3 g-1)を特徴としていました。組み立てられたスーパーキャパシタは、コイン細胞を使用して0.6 A-1で10,000サイクルで優れたサイクリングパフォーマンスを備えた有機電解質で最大147 F G-1の容量を示しました。最高の材料は、スキャンレートを2〜100 mV S-1に変更すると、75%の容量保持を示しました。
Willow bark is a byproduct from forestry and is obtained at an industrial scale. We upcycled this byproduct in a two-step procedure into sustainable electrode materials for symmetrical supercapacitors using organic electrolytes. The procedure employed precarbonization followed by carbonization using different types of KOH activation protocols. The obtained electrode materials had a hierarchically organized pore structure and featured a high specific surface area (>2500 m2 g-1) and pore volume (up to 1.48 cm3 g-1). The assembled supercapacitors exhibited capacitances up to 147 F g-1 in organic electrolytes concomitant with excellent cycling performance over 10,000 cycles at 0.6 A g-1 using coin cells. The best materials exhibited a capacity retention of 75% when changing scan rates from 2 to 100 mV s-1.
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