{"title":"Activated Carbon Based on Chitin Derived from Tiger Shrimp Shell (Penaeus Monodon) with Self-doping Nitrogen-Oxygen for Supercapacitor Material","authors":"Rakhmawati Farma, Indira Valensia, Irma Apriyani, Awitdrus Awitdrus, Erman Taer","doi":"10.24815/jacps.v12i3.32644","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstrak. Material karbon berbasis biopolimer chitin yang tersedia secara alami mendapat perhatian yang substansial sebagai sumber karbon berpori untuk elektroda sel superkapasitor. Fokus utama pada penelitian ini adalah pada karbon berpori berasal dari biopolimer Chitin berbasis cangkang udang dengan doping heteroatom beserta kompositnya dalam aplikasi sel superkapasitor. Tahap pembuatan elektroda karbon melalui proses pra-karbonisasi, aktivasi kimia KOH 0, 0,3 dan 0,5 M, karbonisasi-aktivasi fisika masing-masing dialiri gas N2 dan CO2. Selain itu, untuk menghadirkan permukaan hidrofibik dalam sistem larutan elektrolit yang dapat meningkatkan kinerja sel superkapasitor dapat dilakukan dengan pendopingan oksigen dan nitrogen secara internal. Elektroda karbon yang dihasilkan dikarekterisasi untuk menentukan sifat fisisnya seperti karakterisasi XRD dan FTIR. Analisis sifat elektrokimia sel superkapasitor untuk menentukan nilai kapasitansi spesifik dengan menggunakan metode CV dan GCD. Elektroda yang dihasilkan menunjukkan puncak landai dan beberapa puncak tajam yang mengindikasikan struktur mikrokristalin serta gugus fungsi yang mengandung oksigen dan nitrogen dengan nilai kapasitansi spesifik tertinggi sebesar 227 F/g pada laju pemindaian 1 mV/s di dalam larutan H2SO4 1 M. Studi ini memaparkan strategi yang efektif untuk pengembangan superkapasitor berkinerja tinggi secara ekonomis dari limbah biomassa berbasis chitin yang bersifat terbarukan. Abstract. Naturally available chitin biopolymer-based carbon materials are receiving substantial attention as porous carbon sources for supercapacitor cell electrodes. The main focus of this research is on porous carbon derived from shrimp shell-based Chitin biopolymer with doping heteroatoms and their composites in supercapacitor cell applications. The steps for making carbon electrodes were through a process of pre-carbonization, chemical activation 0, 0.3 and 0.5 M KOH, carbonization-physical activation, each flowed with N2 and CO2 gas. In addition, to presenting a hydrophobic surface in the electrolyte solution system which can improve the performance of supercapacitor cells can be done by doping oxygen and nitrogen internally. The resulting carbon electrode is characterized to determine its physical properties such as XRD and FTIR characterization. Analysis of the electrochemical properties of supercapacitor cells to determine specific capacitance values using CV and GCD methods. The resulting electrode showed a sloping peak and several sharp peaks indicating a microcrystalline structure and functional groups containing oxygen and nitrogen with the highest specific capacitance value of 227 F/g at a scan rate of 1 mV/s in 1 M H2SO4 solution. This study describes an effective strategy for the economic development of high-performance supercapacitors from chitin-based biomass waste which is renewable.","PeriodicalId":31989,"journal":{"name":"Journal of Aceh Physics Society","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Aceh Physics Society","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24815/jacps.v12i3.32644","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Abstrak. Material karbon berbasis biopolimer chitin yang tersedia secara alami mendapat perhatian yang substansial sebagai sumber karbon berpori untuk elektroda sel superkapasitor. Fokus utama pada penelitian ini adalah pada karbon berpori berasal dari biopolimer Chitin berbasis cangkang udang dengan doping heteroatom beserta kompositnya dalam aplikasi sel superkapasitor. Tahap pembuatan elektroda karbon melalui proses pra-karbonisasi, aktivasi kimia KOH 0, 0,3 dan 0,5 M, karbonisasi-aktivasi fisika masing-masing dialiri gas N2 dan CO2. Selain itu, untuk menghadirkan permukaan hidrofibik dalam sistem larutan elektrolit yang dapat meningkatkan kinerja sel superkapasitor dapat dilakukan dengan pendopingan oksigen dan nitrogen secara internal. Elektroda karbon yang dihasilkan dikarekterisasi untuk menentukan sifat fisisnya seperti karakterisasi XRD dan FTIR. Analisis sifat elektrokimia sel superkapasitor untuk menentukan nilai kapasitansi spesifik dengan menggunakan metode CV dan GCD. Elektroda yang dihasilkan menunjukkan puncak landai dan beberapa puncak tajam yang mengindikasikan struktur mikrokristalin serta gugus fungsi yang mengandung oksigen dan nitrogen dengan nilai kapasitansi spesifik tertinggi sebesar 227 F/g pada laju pemindaian 1 mV/s di dalam larutan H2SO4 1 M. Studi ini memaparkan strategi yang efektif untuk pengembangan superkapasitor berkinerja tinggi secara ekonomis dari limbah biomassa berbasis chitin yang bersifat terbarukan. Abstract. Naturally available chitin biopolymer-based carbon materials are receiving substantial attention as porous carbon sources for supercapacitor cell electrodes. The main focus of this research is on porous carbon derived from shrimp shell-based Chitin biopolymer with doping heteroatoms and their composites in supercapacitor cell applications. The steps for making carbon electrodes were through a process of pre-carbonization, chemical activation 0, 0.3 and 0.5 M KOH, carbonization-physical activation, each flowed with N2 and CO2 gas. In addition, to presenting a hydrophobic surface in the electrolyte solution system which can improve the performance of supercapacitor cells can be done by doping oxygen and nitrogen internally. The resulting carbon electrode is characterized to determine its physical properties such as XRD and FTIR characterization. Analysis of the electrochemical properties of supercapacitor cells to determine specific capacitance values using CV and GCD methods. The resulting electrode showed a sloping peak and several sharp peaks indicating a microcrystalline structure and functional groups containing oxygen and nitrogen with the highest specific capacitance value of 227 F/g at a scan rate of 1 mV/s in 1 M H2SO4 solution. This study describes an effective strategy for the economic development of high-performance supercapacitors from chitin-based biomass waste which is renewable.
抽象。天然可用的转基因生物聚合体碳材料作为超级电容器电极的多孔碳来源受到了重视。这项研究的主要焦点是基于甲壳的Chitin生物聚合物,它在suchapassion的应用程序中带有多片异质和复合材料。在碳化前的过程中,碳电极的生成,高的化学激活0、0.3和0.5米(2英尺),物理激活每一种气体N2和二氧化碳。此外,要在电解质溶液系统中呈现出游离表面,从而提高电容器的对应物性能,你可以通过内部的氧气和氮感受器来实现。由此产生的碳电极被标准化,以决定XRD和FTIR的特性。电化学特征分析电容器的电化学性质,使用CV和GCD方法确定特定的电容值。电极产生的显示山顶平缓表明mikrokristalin结构的一些尖锐的山峰和集群功能具体个电容值最高的含氧和氮的227万F / g 1扫描mV / s速度H2SO4溶液1米(3英尺)。这项研究里阐述了在经济上有效的策略来开发高性能superkapasitor废物的基于生物量chitin是可再生的。抽象。自然有可能在碳材料基础上吸收读本作为支持细胞电解质的碳资源。这项研究的主要关注点是基于虾体的碳排放,以及它们在输精管突触应用中的剂量异位和组合。形成碳电表的步骤是经过前期碳、化学激活0.0.3和0.5 M KOH、碳核素物理活动以及与N2和二氧化碳气体一起流动的过程。此外,在补充中,在电解系统中呈现一个氢化光表面,可以放大氧和氮的作用。碳电学的回收对其物理属性XRD和FTIR characzation的确定有影响。使用CV和GCD方法确定特别价值指标的脑化学属性分析。再生电能显示出缓慢的峰和某些尖刺刺插入了一个微晶体结构和功能,与最特别的因子F/g x扫描1 mV/s在1 M H2SO4解决方案。这项研究描述了一种有效的经济发展策略,这种高性能性能的生物废物是可预测的。