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贵州活性炭用于超级电容器电极超级电容器主要由电极活性材料、电解液、集流体和隔膜等部分组成,其中电极材料直接决定着电容器性能的高低。活性炭具有比表面积大、孔隙发达及容易制备等优点,成为了超级电容器早应用的碳质电极材料。可通过对传统活性炭的改性,制备新型及高性能的活性炭电极材料。以聚偏二氯乙烯为前驱体,只通过炭化处理而无需其它后处理制备出比表面积1200m2·g-1、孔容0.48cm3·g-1的多孔炭,其 比电容为262F·g-1,电极密度在0.8g·cm-3左右,体积比电容可达214F·cm-3,是一种有发展前途的超级电容器电极材料。
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贵州活性炭石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。 [
活性炭中的微孔比表面积占活性炭比表面积的95%以上,在很大程度上决定了活性炭的吸附容量。中孔比表面积占活性炭比表面积的5%左右,是不能进入微孔的较大分子的吸附位,在较高的相对压力下产生毛细管凝聚。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g,仅仅是吸附质分子到达微孔和中孔的通道,对吸附过程影响不大。
表面化学性质
贵州活性炭 就一定要选择高碘值的椰壳活性炭。椰壳活性炭原料在炭化过程中就形成了表面积和毛细管,他们也是椰壳活性炭的吸附能力的原因,不过由于吸附了炭化时产生的一些焦油和碳氧化合物,比表面积变小,失去活性。使用水蒸气、二氧化碳、烟道气、空气等活化剂进行活性,可以使残留在炭种的焦油和其他含碳化合物氧化分解,表面的杂质,使原来被堵塞的孔隙重新开放。另外,水蒸气等活化剂也能侵蚀炭的表面,形成新的孔隙。同时,原来孔隙之间的薄壁有可能被烧毁,使空隙扩大,从而形成更发达的孔隙结构,是比表面积大大的增加,从而来提高炭的吸附能力。