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双电层电容器高比表面积活性炭的研究 被引量:20
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作者 刘洪波 常俊玲 张红波 《电子元件与材料》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期19-21,24,共4页
以石油焦为原料,KOH和NaOH为活化剂制取双电层电容器用高比表面积活性炭电极材料。考察了活化剂的种类及其与石油焦配比对活性炭比电容的影响,并对KOH和NaOH的混和物在活化过程中金属K和Na的协同作用进行了初步探讨。研究结果表明控制... 以石油焦为原料,KOH和NaOH为活化剂制取双电层电容器用高比表面积活性炭电极材料。考察了活化剂的种类及其与石油焦配比对活性炭比电容的影响,并对KOH和NaOH的混和物在活化过程中金属K和Na的协同作用进行了初步探讨。研究结果表明控制适宜的活化工艺条件可制得比电容高达52.60 F/g的高比表面积活性炭,用它组装成的双电层电容器具有良好的充放电性能。 展开更多
关键词 高比表面活性炭 双电层电容器 比电容 充电特性 放电特性 EDLC 石油焦
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煤基活性炭用作双电层电容器电极材料 被引量:9
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作者 何月德 刘洪波 张红波 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2003年第3期311-314,共4页
以云南小发路煤矿产无烟煤为原料,KOH为活化剂制取双电层电容器用高比表面积活性炭电极材料。系统考察了活化剂用量、活化时间和活化温度对活性炭电容特性的影响。研究结果表明,在mKOH/m无烟煤=4、升温速度为4℃/min、活化温度为750℃... 以云南小发路煤矿产无烟煤为原料,KOH为活化剂制取双电层电容器用高比表面积活性炭电极材料。系统考察了活化剂用量、活化时间和活化温度对活性炭电容特性的影响。研究结果表明,在mKOH/m无烟煤=4、升温速度为4℃/min、活化温度为750℃及保温时间为1h的工艺条件下,可制得双电极比电容达69.7F/g的无烟煤基高比表面积活性炭,由它组装的模拟双电层电容器具有良好的充放电性能和循环性能。 展开更多
关键词 双电层电容器 电极材料 煤基活性炭 电容特性 循环性能
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酚醛树脂制备超级电容器电极材料 被引量:2
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作者 沈丁 杨绍斌 《电子元件与材料》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期48-51,共4页
以酚醛树脂为原料,NaOH为活化剂制备超级电容器用电极材料高比表面积活性炭(HSAAC),考察了制备条件对HSAAC碘值w(I)和比电容的影响。结果表明,在酚醛树脂炭化后加入NaOH,炭化温度为600℃、时间1h,活化温度为900℃、时间1h,制备的HSAAC的... 以酚醛树脂为原料,NaOH为活化剂制备超级电容器用电极材料高比表面积活性炭(HSAAC),考察了制备条件对HSAAC碘值w(I)和比电容的影响。结果表明,在酚醛树脂炭化后加入NaOH,炭化温度为600℃、时间1h,活化温度为900℃、时间1h,制备的HSAAC的w(I)和比电容具有最大值,分别为1623mg/g、146.53F/g;而在固化前加入NaOH,制备的HSAAC的w(I)和比电容得到大幅度提高,分别为1895mg/g、240.99F/g,比电容接近其理论容量280F/g,但收率低,仅为10%。 展开更多
关键词 电子技术 高比表面积活性炭 活化 超级电容器
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制备条件对超高比表面积活性炭结构的影响 被引量:9
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作者 周桂林 蒋毅 +1 位作者 谢红梅 邱发礼 《化工科技》 CAS 2005年第2期7-11,共5页
以石油焦为炭前驱材料、用不同试剂作为活化剂,讨论了不同活化剂对石油焦的活化作用。在以KOH为活化剂时,研究了活化条件对活性炭孔结构的影响。结果表明,强碱具有明显的活化作用,盐类试剂的活化作用很差,且KOH的活化作用远优于NaOH。... 以石油焦为炭前驱材料、用不同试剂作为活化剂,讨论了不同活化剂对石油焦的活化作用。在以KOH为活化剂时,研究了活化条件对活性炭孔结构的影响。结果表明,强碱具有明显的活化作用,盐类试剂的活化作用很差,且KOH的活化作用远优于NaOH。在碱与碳质量比为4、800℃下活化60min制得了BET比表面积为3422m2/g的超高比表面积活性炭(SBET≥2500m2/g)。且碱与碳质量比越大、活化温度越高及活化时间越长,所制得活性炭中大于2nm的孔所占的比例越大。 展开更多
关键词 比表面积 活性炭 化学结构 石油焦 孔容
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高比表面积活性炭研究进展 被引量:13
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作者 李永锋 凌军 +1 位作者 刘燕珍 薛行华 《热带作物学报》 CSCD 2008年第3期396-402,共7页
综述国内外高比表面积活性炭研究概况,重点介绍高比表面积活性炭的制备、应用和展望。
关键词 活性炭 高比表面积 物理活化 化学活化
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超高比表面积活性炭上天然气脱附性能研究 被引量:2
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作者 孙玉恒 蒋毅 《天然气技术》 2008年第1期61-63,共3页
以超高比表面积活性炭为吸附剂,以天然气为吸附介质,考察了影响超高比表面积活性炭上天然气脱附性能的几种因素。结果表明,高比表面积、大的中孔孔容以及科学有效的成型方式是吸附存储天然气用活性炭所需具备的。超高比表面积活性炭的... 以超高比表面积活性炭为吸附剂,以天然气为吸附介质,考察了影响超高比表面积活性炭上天然气脱附性能的几种因素。结果表明,高比表面积、大的中孔孔容以及科学有效的成型方式是吸附存储天然气用活性炭所需具备的。超高比表面积活性炭的天然气脱附量与存储压力呈正比关系:在低压区,压力影响较强;在高压区,其影响变弱。天然气脱附量与存储温度呈反比关系:在低压区,温度影响较弱;在高压区,温度影响增强。在3.40MPa下,天然气脱附量与存储温度之间存在线性关系:△n(%)/△T=0.4%。 展开更多
关键词 超高比表面积活性炭 脱附量 天然气 吸附剂 压力 温度
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