本技术涉及一种竹炭基活性碳复合材料电极的制备工艺,属于活性碳改性技术范畴。该方法涵盖以下步骤:首先,将Zn(CH3COO)2与竹炭进行混合,随后通过热处理和化学活化过程,制得竹基活性碳复合电极材料。该技术旨在提升电极性能,具有环保和成本效益。
背景技术
在不同的储能技术中,超级电容器因其优异的充放电能力、高功率密度和优异的稳定性而成为储能器件的领跑者,这些特性提升了超级电容器在各领域的潜在应用价值,如柔性和可穿戴电子产品。然而,超级电容器的电化学性能主要取决于电极材料。在各种环保电极材料的选择中,生物质活性炭作为一种极具成本效益且来源丰富的电极材料,对电化学双层电容器而言,因其具有高的比表面积,具有高效的电荷存储能力,良好的孔径分布和分层结构,具有快速离子传输,相对中等的导电性,化学和热稳定性等而备受推崇。
竹基活性炭作为一种生物质碳材料,具有丰富的微孔结构和高比表面积,使其在超级电容器电极材料的研究中受到了广泛关注。传统的竹基活性炭电极材料的制备过程一般包括竹材的碳化和活化。然而,虽然竹基活性炭具有较高的比表面积和丰富的孔隙结构,但其电化学性能(如比电容)相对较低,限制了其在高性能超级电容器中的应用。
实现思路