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Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 10/2020

04.04.2020

Synthesis of porous carbon materials derived from waste buttonwoods, pineapple peels, and lettuce leaves and comparison of the electrochemical performances for lithium-ion battery

verfasst von: Juan Miao, Chengli Zhang, Qiufen Wang, Huifang Tian, Yanlei Zhang, Zhilin Zhang, Yibo Guo, Mingjie Ma

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 10/2020

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Abstract

The waste buttonwoods, pineapple peels, and lettuce leaves have been activated by KOH and carbonized through a high-temperature process. When used as the anode materials for lithium-ion battery, the activated buttonwoods (BWs), pineapple peels (PPs), and lettuce leaves (LLs) can display that the first discharge capacities of BWs, PPs, and LLs are 313.9 mAh g−1, 296.6 mAh g−1, and 674.5 mAh g−1 and those of charge are 162.2 mAh g−1, 129.0 mAh g−1 and 357.2 mAh g−1, respectively. After 200 cycles, their discharge capacities are 164.8 mAh g−1, 96.1 mAh g−1, and 209.6 mAh g−1, respectively. In addition, the energy density of LLs is the highest among the three materials, while its capacity retention ratios are lower than those of BWs. It could be due to the high Si content of LLs, a honeycomb-like porous structure of BWs and high-specific surface area of BWs and LLs.

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Metadaten
Titel
Synthesis of porous carbon materials derived from waste buttonwoods, pineapple peels, and lettuce leaves and comparison of the electrochemical performances for lithium-ion battery
verfasst von
Juan Miao
Chengli Zhang
Qiufen Wang
Huifang Tian
Yanlei Zhang
Zhilin Zhang
Yibo Guo
Mingjie Ma
Publikationsdatum
04.04.2020
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 10/2020
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-020-03315-9

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