Desarrollo de electrodos basados en SIO2 soportador en fibras de carbono para su aplicación en Supercapacitadores
Palabras clave:
fibras de carbón, micropartículas de SiO2, supercapacitoresResumen
Se reporta la obtención de fibras de carbono (FC) decoradas con microestructuras de SiO2 (FC-SiO2) y se evalúa su eficiencia en el proceso de almacenamiento de energía eléctrica. Las fibras de carbono se sumergieron en un coloide de SiO2 y mediante un tratamiento térmico se logró la inserción de micropartículas de SiO2 de 400 nm. Electroquímicamente, se evaluaron los procesos redox en estos sistemas a través de la voltamperometría cíclica y espectroscopía de impedancia electroquímica. Como resultados, los electrodos FC-SiO2 presentaron una capacitancia específica de 32 F g-1, en comparación con los 20 F g-1 de las fibras no modificadas, así como, un incremento en la disponibilidad de la superficie polarizable. Lo último es una característica importante en el diseño y construcción de dispositivos de almacenamiento de energía.
Descargas
Citas
[1] NOAA Global Monitoring Laboratory, “Carbon Cycle Greenhouse Gases,” available at https://gml.noaa.gov/ccgg/.
[2] REN21, “Renewables 2018 Global Status Report,” available at https://www.ren21.net/gsr-2018/.
[3] World Economic Forum, “A Convenient Truth - Fighting Climate Change Turned Into a Profitable Business,” available at https://www.weforum.org/press/2016/12/a-convenient-truth-fighting-climate-change-turned-into-a-profitable-business/.
[4] B. Dunn, H. Kamath, and J. M. Tarascon, Science 334, 928 (2011).
[5] B. E. Conway, Electrochemical Supercapacitors (Springer, 2013).
[6] E. Grądzka and K. Winkler (2018).
[7] G. Yang, Z. Huang, X. Wang, and B. Wang, Materials 11, 350 (2018).
[8] S. S. Yao et al., Compos. B Eng. 142, 241 (2018).
[9] A. M. Baena-Moncada et al., J. Power Sources 221 (2013).
[10] A. M. Baena-Moncada et al., J. Power Sources 437 (2019).
[11] A. Baena-Moncada et al., Catalysts 3, 902 (2013).
[12] A. M. Baena-Moncada et al., Catalysts 3 (2013).
[13] R. Coneo-Rodríguez et al., J. Solid State Electrochem. 22 (2018).
[14] A. A. Cárdenas Riojas et al., Sens. Actuators B Chem. 287 (2019).
[15] A. M. Baena-Moncada et al., J. Solid State Electrochem. 23 (2019).
[16] Z. Q. Zhang et al., Int. J. Electrochem. Sci. 11, 6138 (2016).
[17] J. H. Zheng et al., J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 30, 14405 (2019).
[18] G. A. M. Ali et al., J. Solid State Electrochem. 18, 2505 (2014).
[19] A. Y. Lo et al., ACS Omega 5, 11522 (2020).
[20] W. Wang et al., J. Phys. Chem. B 107, 3400 (2003).
[21] M. Abbasi, J. Clean. Prod. 145, 105 (2017).
[22] B. H. Lai and D. H. Chen, Acta Biomater. 9, 7556 (2013).
[23] B.-A. Mei et al., J. Phys. Chem. C 122, 194 (2018).
Publicado
Cómo citar
Licencia
Derechos de autor 2026 Revista en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Facultad de Ciencias - UNI (REVCIUNI)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los artículos publicados por REVCIUNI pueden ser compartidos a través de la licencia pública internacional Creative Commons: CC BY 4.0. Permisos lejos de este alcance pueden ser consultados a través del correo revistas@uni.edu.pe
