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產(chǎn)品簡介
福州果殼活性炭與電化學(xué)的性能分析 水處理西ijiguoke活性炭
福州果殼活性炭與電化學(xué)的性能分析 水處理西ijiguoke活性炭
產(chǎn)品價格:¥6800
上架日期:2012-09-24 10:15:37
產(chǎn)地:河南
發(fā)貨地:全國
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1噸
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詳細說明


    果殼活性炭與電化學(xué)的性能分析
    溫縣開碧源凈水材料廠 www.wxkbyjscl.com     www.kaibiyuan.com    聯(lián)系人:胡先生     電話:15538193398 0371-66551599  傳真:0371-66551599 QQ :1026253943  郵箱:1026253943@qq.com

    果殼活性炭質(zhì)材料從基本結(jié)構(gòu)上可分為晶態(tài)果殼活性炭和無定形果殼活性炭。晶態(tài)果殼活性炭有三種晶狀體:金剛石四面體結(jié)構(gòu)、石墨層型結(jié)構(gòu)和C60球烯結(jié)構(gòu)。無定形果殼活性炭則為這三種基本微晶結(jié)構(gòu)的雜合體。基本微晶結(jié)構(gòu)的不同決定了果殼活性炭質(zhì)材料的電性能差異很大,果殼活性炭基果殼活性炭質(zhì)材料以其多孔性及比電阻小,且不隨溫度、濕度、電壓、電流波動而變化、具有充放電性能穩(wěn)定及能在廣泛的溫度范圍內(nèi)使用等優(yōu)良特性而越來越受到電子專家的親睞,主要作為制備體積小、容量大的電子元件的電極材料。當(dāng)果殼活性炭與電解液接觸時,就會在界面形成雙電層,從而構(gòu)成電荷存儲場所。

    一般說來,果殼活性炭的比表面積越大,形成的僅電層就越多.能儲存的能量就越大。實際上,由于果殼活性炭比表面積與其結(jié)構(gòu)有密切的關(guān)系,作為儲能用的果殼活性炭材料,其表面積一般在1000?3000m2/g之間。就雙電層電容器的制造來說,尋找合適的果殼活性炭材料成為至關(guān)重要的步驟.雖然我國是一個果殼活性炭生產(chǎn)和出口大國,但由于對雙電層電容器的認識和研究剛剛起歩,能夠fH于雙屯層屯容器屯極材料的廠家非常少。

    雙電層電容器所用電解質(zhì)的不同,對多孔果殼活性炭質(zhì)電極材料孔隙結(jié)構(gòu)的要求相同.然而有一點是相同的,即適合于該電解質(zhì)分子大小孔的孔容積越大,堆積密度越大,能量密度也就越大。這就需要開發(fā)比表面積大、充填密度也大的果殼活性炭。由于果殼活性炭材料的比表面積、孔徑分布、材料的電導(dǎo)率以及表而狀態(tài)是影響超級電容器性能的重要指標(biāo)'因此果殼活性炭材料的研究目標(biāo)是制備具有髙比表面積、合理孔徑分和較小內(nèi)阻的電極材料。多種炭材料用于超級電容器,如果殼活性炭、果殼活性炭纖維、果殼活性炭納米竹和炭氣凝膠。

    果殼活性炭在雙電層電容器中是怎樣使用的

    果殼活性炭也是雙電層電容器(EDLC)使用最多的電極材料,早在1954 年就有以果殼活性炭用于EDLC電極的專利。
    —般認為果殼活性炭的比表面積越大,其比容就越通常認為用大比表面積的電極材料來獲得高比容量。因為EDLC主要靠電解液進入果殼活性炭的空隙形成雙電層儲存電荷,一般認為水溶液中果殼活性炭材料中2nm的孔對形成雙電層比較有利,如小于2nm一下的孔則很少有雙電層形成,對非水電解液, 則該孔徑為5nm,因為孔徑過小時,電解質(zhì)溶液很難進入并浸潤這些微孔, 因此這些微孔所對應(yīng)的表面積就成為無效及面積,所以需要對果殼活性炭的孔徑和比表面積選擇一個最佳范圍值,用以提高中孔的含量、充分利用有效表面積,從而增大電極的比容。

    自20世紀(jì)70年代以來,人們?yōu)榱双@得高比容量的果殼活性炭(activatcdcarban,簡稱AC 電極材料進行了大量的工作,目前用氫氧化鉀溶液活化的AC電極比容量最高可達400F/g ,張寶宏 等人采用Co+真空浸漬、堿性處理的方法對AC屯極進行了修飾,結(jié)果表明,修飾后的AC電極比容量提高了 26,80%,電容器經(jīng)1000次循環(huán)使用,電容器仍保持在91%以上, 且該電容器漏電電流較小,其原因是Co修飾后的Ac屯極不僅產(chǎn)生雙電層電容,還產(chǎn)生氧化還原反應(yīng)的法拉第準(zhǔn)電容,它是Co和AC協(xié)同作用的結(jié)果。鄧梅根等人的實驗表明,用比表面積為2000m2/g、孔徑在2?20nm的果殼活性炭,在水系和非水電解質(zhì)中獲得280F/g和120F/g的比容,這是目前果殼活性炭材料所能達到的最大比容。

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