W zależności od ilości danych do przetworzenia generowanie pliku może się wydłużyć.

Jeśli generowanie trwa zbyt długo można ograniczyć dane np. zmniejszając zakres lat.

Artykuł

Pobierz BibTeX

Tytuł

Utilizing kraft lignin–derived hard carbon as an innovative bio‑electrode in electrochemical capacitors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria lądowa i transport
[7.6] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2024

Opublikowano w

Ionics

Rocznik: 2024 | Tom: vol. 30 | Numer: iss. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Lignin · Biocarbon · Cyclic voltammetry · Carbonization · Capacitor
Streszczenie

EN In recent years, biomaterials are gaining popularity due to high need to make energy storage devices greener and safer. After the carbonization process, lignin has a slightly larger specific surface and a porous structure, which can provide a significant electrochemical double-layer capacity. When combined with kraft lignin as a binder, which helps maintain the structural integrity of the electrode, the efficient use of the active material can be enhanced. The binder facilitates better dispersion of carbonized lignin particles, reducing agglomeration and ensuring greater availability of active sites for electrolyte ions. The aim of this work is to present a novel lignin-based hard carbon as an electrode material for applications in electrochemical capacitors. To this end, a detailed physicochemical and electrochemical analysis was conducted. Kraft lignin was carbonized at temperatures ranging from 600 to 1000 °C. The resulting material is characterized by thermal stability, a low polydispersion index (PDI), and mesoporosity. Thermogravimetric (TG) analysis was used to determine changes in structure, while functional groups were analyzed using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR). In electrochemical applications, the material exhibits high cyclic stability and no redox reactions, with the primary mechanism of charge accumulation being based on the electrochemical double layer. Additionally, low resistances contribute to improved charge storage.

DOI

10.1007/s11581-024-05770-4

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11581-024-05770-4.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja Ministerstwa / czasopismo

70

Impact Factor

2,4 [Lista 2023]

Ta strona używa plików Cookies, w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj o plikach Cookies i Polityce Prywatności.