《表1 不同活化条件下制备的生物炭表面积及孔结构比较》

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《一种生物炭基柔性固态超级电容器的制备及性能研究》


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此外对比活化条件(表1),当生物炭前体与KOH质量比mC∶mKOH=1∶3时,其总孔容约为0.49 cm3·g-1,随着KOH的质量逐步增加到mC∶mKOH=1∶4和mC∶mKOH=1∶5时,对应的孔容分别减小为0.48 cm3·g-1和0.33 cm3·g-1。上述结果表明当mC∶mKOH=1∶3时,所制备的多孔生物炭中孔数量更多,比表面积和孔容更大。此外,大量中孔结构的存在能够保证电极材料骨架结构和导电性不受损的条件下,赋予其一定的微观可压缩性,从而缓冲充放电过程中其体积变化,提高超级电容器的电化学循环稳定性以及倍率性能。