Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Boosting the energy density of hybrid supercapacitor decorated with porous carbon combined with graphene oxide and ternary metal sulfide

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28610%2F25%3A63592338" target="_blank" >RIV/70883521:28610/25:63592338 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Boosting the energy density of hybrid supercapacitor decorated with porous carbon combined with graphene oxide and ternary metal sulfide

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Supercapacitors derived from beer production biowaste offer a sustainable approach to rapid energy storage. Biowaste was converted into activated carbon through pyrolysis, producing materials with a high specific surface area. This feature enhances charge storage efficiency and overall electrode performance. A composite of FeCo2S4, reduced graphene oxide (rGO), and activated carbon (AC) was fabricated. The electrode exhibited a high specific capacitance along with excellent electrochemical performance. It retained 97% stability after 5000 cycles, confirming its potential for next-generation green energy storage.

  • Název v anglickém jazyce

    Boosting the energy density of hybrid supercapacitor decorated with porous carbon combined with graphene oxide and ternary metal sulfide

  • Popis výsledku anglicky

    Supercapacitors derived from beer production biowaste offer a sustainable approach to rapid energy storage. Biowaste was converted into activated carbon through pyrolysis, producing materials with a high specific surface area. This feature enhances charge storage efficiency and overall electrode performance. A composite of FeCo2S4, reduced graphene oxide (rGO), and activated carbon (AC) was fabricated. The electrode exhibited a high specific capacitance along with excellent electrochemical performance. It retained 97% stability after 5000 cycles, confirming its potential for next-generation green energy storage.

Klasifikace

  • Druh

    O - Ostatní výsledky

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20501 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů