以生物质天然竹子和活化剂KOH为原料,采用碳化后活化的方法制备Bam-KOHx多孔碳材料.通过调控前驱体Bam与活化剂KOH的质量比,优化样品的孔道结构.氮气吸脱附测试显示,当Bam与KOH的质量比为1∶5时,材料具有最大的比表面积(1371.9 m^(2) g^...以生物质天然竹子和活化剂KOH为原料,采用碳化后活化的方法制备Bam-KOHx多孔碳材料.通过调控前驱体Bam与活化剂KOH的质量比,优化样品的孔道结构.氮气吸脱附测试显示,当Bam与KOH的质量比为1∶5时,材料具有最大的比表面积(1371.9 m^(2) g^(-1))、最大的微孔体积.拉曼光谱显示了 Bam-KOH_(5)具有最高的缺陷程度.在电化学测试中,Bam-KOH_(5)在1 A g^(-1)电流密度下放电比容量为446 F g^(-1),进一步增大电流密度至50 A g^(-1)时,容量剩余率仍达55%,表现出优异的电化学性能;Bam-KOH_(5)在10000次循环充放后,放电容量剩余率仍保持为92.4%,表现出良好的稳定性,说明该材料为良好的超级电容器电极材料.展开更多
文摘以生物质天然竹子和活化剂KOH为原料,采用碳化后活化的方法制备Bam-KOHx多孔碳材料.通过调控前驱体Bam与活化剂KOH的质量比,优化样品的孔道结构.氮气吸脱附测试显示,当Bam与KOH的质量比为1∶5时,材料具有最大的比表面积(1371.9 m^(2) g^(-1))、最大的微孔体积.拉曼光谱显示了 Bam-KOH_(5)具有最高的缺陷程度.在电化学测试中,Bam-KOH_(5)在1 A g^(-1)电流密度下放电比容量为446 F g^(-1),进一步增大电流密度至50 A g^(-1)时,容量剩余率仍达55%,表现出优异的电化学性能;Bam-KOH_(5)在10000次循环充放后,放电容量剩余率仍保持为92.4%,表现出良好的稳定性,说明该材料为良好的超级电容器电极材料.