KCI등재
SCIE
SCOPUS
Apple residues derived porous carbon nanosheets synthesized with FeCl3 assisted hydrothermal carbonization for supercapacitors with high rate performance
저자
Li Qiqi (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Zhang Yingnan (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Song Ya (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Yang Huawei (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Yang Lixia (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Bai Liangjiu (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Wei Donglei (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Wang Wenxiang (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Liang Ying (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University) ; Chen Hou (Shandong Key University Laboratory of High Performance and Functional Polymer, School of Chemistry and Materials Science, Ludong University)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2023
작성언어
English
주제어
등재정보
KCI등재,SCIE,SCOPUS
자료형태
학술저널
수록면
549-560(12쪽)
DOI식별코드
제공처
Biomass carbon materials with high rate capacity have great potential to boost supercapacitors with cost effective, fast charging–discharging performance and high safety requirements, yet currently suffers from a lack of targeted preparation methods. Here we propose a facile FeCl3 assisted hydrothermal carbonization strategy to prepare ultra-high rate biomass carbon from apple residues (ARs). In the preparation process, ARs were first hydrothermally carbonized into a porous precursor which embedded by Fe species, and then synchronously graphitized and activated to form biocarbon with a large special surface area (2159.3 m2 g−1) and high degree of graphitization. The material exhibited a considerable specific capacitance of 297.5 F g−1 at 0.5 A g−1 and outstanding capacitance retention of 85.7% at 10 A g−1 in 6 M KOH, and moreover, achieved an energy density of 16.2 Wh kg−1 with the power density of 350.3 W kg−1. After 8000 cycles, an initial capacitance of 95.2% was maintained. Our findings provide a new idea for boosting the rate capacity of carbon-based electrode materials.
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