论文部分内容阅读
本文使用自然界广泛存在的纤维素作为碳前驱体,在管式炉中氮气气氛下进行700℃碳化处理2 h,得到多孔碳。从SEM中可以清晰的看出连通的开孔结构,这有利于电解液离子的传输提高电化学性能。从XRD谱图中可以看出在23°和43°出现两个明显的石墨化碳的衍射峰。同时对超级电容器进行电化学性能测试,循环伏安结果显示在扫描速率为5 mV s-1时,超级电容器单位电容量为153 Fg-1。这个结果表明使用纤维素作为前驱体制备电极材料应用在超级电容器上是一种廉价环保的路线。