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1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m21c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34R/3USS2EB
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21c/2020/02.06.02.03
Última Atualização2020:06.02.18.42.57 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21c/2020/02.06.02.03.15
Última Atualização dos Metadados2020:06.03.14.10.52 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE-18292-TDI/2968
Chave de CitaçãoMunhoz:2020:CoNaEs
TítuloCompósito nanoestruturado de esferas de carbono poroso sobre feltro de fibra de carbono para eletrodos de supercapacitores
Título AlternativoNanostructured composite of porous carbon spheres on activated carbon fiber felt for supercapacitor electrodes
CursoCMS-ETES-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR
Ano2020
Data2020-03-06
Data de Acesso03 maio 2024
Tipo da TeseDissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas70
Número de Arquivos1
Tamanho5233 KiB
2. Contextualização
AutorMunhoz, Manuella Gobbo de Castro
BancaBaldan, Maurício Ribeiro (presidente/orientador)
Amaral-Labat, Gisele Aparecida (orientadora)
Savonov, Graziela da Silva
Lenz e Silva, Guilherme Frederico Bernardo
Endereço de e-Mailmanuellagobbo@gmail.com
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2020-02-06 02:06:17 :: manuella.gobbo@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2020-03-03 13:51:07 :: pubtc@inpe.br -> manuella.gobbo@inpe.br ::
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2020-04-15 20:17:39 :: manuella.gobbo@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2020-04-17 13:35:22 :: pubtc@inpe.br -> manuella.gobbo@inpe.br ::
2020-04-17 15:10:02 :: manuella.gobbo@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
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2020-06-02 17:40:37 :: simone :: -> 2020
2020-06-02 18:45:10 :: simone -> administrator :: 2020
2020-06-03 14:10:52 :: administrator -> :: 2020
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chavesupercapacitores
caracterização eletroquímica
carbono poroso
esferas de carbono
supercapacitors
electrochemistry characterization
porous carbon
carbon spheres
ResumoSupercapacitores são dispositivos de alta capacidade de armazenamento de energia elétrica. Eles são amplamente estudados na literatura devido ao seu elevado potencial de aplicação em sistemas de geração de energia, veículos elétricos híbridos e outros dispositivos elétricos. Apesar de fornecer mais energia, os supercapacitores possuem capacidade de armazenamento de carga volumétrica inferior quando comparado às baterias, cerca de 3 a 30 vezes menor. Portanto, o desenvolvimento e implantação de novos dispositivos com maior eficiência dependem de novos materiais para eletrodos e eletrólitos, assim como o ajuste de suas propriedades eletroquímicas. A presença de uma estrutura porosa 3D (esferas) pode facilitar um maior armazenamento de cargas dentro da estrutura de rede formada no eletrodo. Pode-se, ainda, ressaltar que os eletrodos utilizando esferas porosas de carbono (ECs) sobre o suporte carbonoso apresentam a vantagem de baixo custo, sobretudo devido à utilização de uma metodologia simplificada de deposição. Nesse trabalho, foram desenvolvidos e caracterizados compósitos nanoestruturados feitos a partir da deposição de ECs sobre feltros de fibra de carbono, visando verificar seu potencial como eletrodo de supercapacitores. A síntese das esferas de carbono porosas foi realizada utilizando a extensão do método de Stöber, bem como a produção do compósito nanoestruturado a partir da deposição de esferas sobre feltro de carbono. As estruturas morfológicas dos materiais apresentaram diferenças em função das condições do tratamento térmico empregado de carbonização e ativação. A estrutura formada exibiu excelentes propriedades eletroquímicas em comparação à eletrodos desenvolvidos utilizando ECs, possivelmente associados ao tratamento de ativação. Exemplo disto foram as amostras ativadas com cavidades porosas circulares uniformemente distribuídas, área superficial elevada e microporosa. As caracterizações eletroquímicas das amostras ativadas exibiram maior amplitude na densidade de corrente nas voltametrias cíclicas, resultando em uma maior área diretamente relacionada ao valor elevado de capacitância. As curvas galvanostáticas de carga-descarga e as voltametrias cíclicas apresentaram falta de linearidade, indicando a presença de efeitos faradaicos durante as varreduras e caracterizando o mecanismo de armazenamento de energia destes materiais como híbrido. Essas características proporcionaram um excelente desempenho capacitivo eletroquímico das amostras, que pode ser atribuído à sua área superficial específica, facilmente acessível ao eletrólito e aos grupos contendo nitrogênio na superfície do carbono que originam efeito pseudocapacitivo devido às reações redox faradaicas. Os valores de capacitância dos eletrodos alcançaram valores de até 327 F g-1. ABSTRACT: Supercapacitors are devices with high electrical energy storage capacity. They are widely studied in the literature due to their high potential for application in power generation systems, hybrid electric vehicles, and other electrical devices. Despite providing more energy, supercapacitors have a lower volumetric charge storage capacity when compared to batteries, which are about 3 to 30 times smaller. Therefore, the development and implantation of new devices with greater efficiency depends on new materials for electrodes and electrolytes, as well as the adjustment of their electrochemical properties. The presence of a 3D porous structure (spheres) can facilitate greater storage of charges within the network structure formed on the electrode. It can also be emphasized that the electrodes using porous carbon spheres (CS) on the carbonaceous support have the advantage of low cost, mainly due to the use of a simplified deposition methodology. In this work, nanostructured composites made from the deposition of CS on carbon fiber felts were developed and characterized, to verify their potential as a supercapacitor electrode. The synthesis of the porous carbon spheres was performed using the extension of the Stöber method, as well as the production of the nanostructured composite from the deposition of spheres on carbon felt. The morphological structures of the materials showed differences depending on the conditions of the heat treatment employed for carbonization and activation. The formed structure exhibited excellent electrochemical properties compared to electrodes developed using CS, possibly associated with the activation treatment. An example of this was the activated samples with uniformly distributed circular porous cavities, elevated surface area and microporosity. The electrochemical characterizations of the activated samples exhibited greater amplitude in current density and cyclic voltammetry, resulting in a larger area directly related to the high capacitance value. The galvanostatic chargedischarge curves and cyclic voltammetry showed a lack of linearity, indicating the presence of faradaic effects during sweeps and characterizing the energy storage mechanism of these materials as a hybrid. These characteristics provided the excellent electrochemical capacitive performance of the samples, which can be attributed to their specific surface area, easily accessible to the electrolyte, and the nitrogen groups on the carbon surface, which give rise to a pseudocapacitive effect due to faradaic redox reactions. The capacitance values of the electrodes reached values of up to 327 F g-1.
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5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2017/11.22.19.04.03
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F358GL
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2017/11.22.19.04
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format group isbn issn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype


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