前驱体机械压实制备高密度活性炭及其致密电容储能性能
2024年6月11日 · 摘要: 大比表面积活性炭的密度普遍较低、体积储能性能不佳,难以满足超级电容器的小型化发展需求。 针对此,本工作提出在活化前对炭前驱体进行机械压实以提高活性炭密度的普适性方法,并研究了机械压实对由外而内活化 (炭粉/KOH混合物)和均匀离子活化 (热解含钾盐类)所制备活性炭的比表面积、孔结构和电容储能性能的影响规律。...
2024年6月11日 · 摘要: 大比表面积活性炭的密度普遍较低、体积储能性能不佳,难以满足超级电容器的小型化发展需求。 针对此,本工作提出在活化前对炭前驱体进行机械压实以提高活性炭密度的普适性方法,并研究了机械压实对由外而内活化 (炭粉/KOH混合物)和均匀离子活化 (热解含钾盐类)所制备活性炭的比表面积、孔结构和电容储能性能的影响规律。...
2024年6月11日 · 摘要: 大比表面积活性炭的密度普遍较低、体积储能性能不佳,难以满足超级电容器的小型化发展需求。 针对此,本工作提出在活化前对炭前驱体进行机械压实以提高活性炭密度的普适性方法,并研究了机械压实对由外而内活化 (炭粉/KOH混合物)和均匀离子活化 (热解含钾盐类)所制备活性炭的比表面积、孔结构和电容储能性能的影响规律。...
本学位论文旨在利用豆粕中所富含N、O等非碳元素在高温下不稳定、易反应分解逸出的特点,探索获得高比表面积活性炭的技术路径。 主要的研究工作和结果如下: (1)利用生物质中非碳原子高温下易分解逸出促进发达孔隙形成的特点,选用KOH和ZnCl2为活化剂,研究探索利用少量活化剂一步法制备具有高比表面积及发达孔隙结构的大豆豆粕活性炭,并对其在碱性电解液... 超级电
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2022年5月2日 · 多孔碳类的最高新趋势是活性炭,传统上用作吸附剂或催化剂载体,但目前,它们在制造储氢材料和超级电容器方面发现了有效的应用。 这些活性炭在多孔碳材料类别中得到了极大的增强,并且它们具有实现氢经济的能力,其中能量载体是氢。
2024年10月19日 · 我们的工作是将兰炭经过改性后加工制作成高品质活性碳材料,延长兰炭产业链,变废为宝。 它在超级电容器储能,水处理、海水淡化、催化剂载体和吸附等领域有广泛应用。
活性炭是一类传统的,可工业化生产的多孔质炭材料,由于它具有高的比表面积,可调的孔隙结构与表面化学性质,稳定的物理化学性质以及良好的导电性,因此,活性炭不仅在环保,化工,食品和医药等领域中得到广泛应用,而且具有储存电能和电催化转化燃料的潜力,在超级
2023年7月29日 · 混合电容器采用优化的镍钴硫化物电极作为正极,活性炭作为负极制成。 该器件在功率密度为262.5 W kg -1时表现出1.75 V的最高大工作电位窗口和51.2 Wh kg -1的能量密度。
2024年11月9日 · 目前的研究主要分为两类:一类是根据活性炭满足双电层储能,石墨插层化合物满足锂离子脱/嵌储能,将活性炭与石墨插层化合物复合;另一类是根据双电层储能和锂离子脱/嵌储能对不同炭孔径的要求,利用不同的模板方法制备出三维孔径的炭材料。
2024年5月11日 · 活性炭工业起步于20世纪初,经过了上百年的发展,活性炭已经应用在多个领域,包括化工、医疗、储能、食品加工、环境保护等。 回顾全方位球活性炭的发展史,大致可将其划分成五个阶段:
2014年1月13日 · 活性炭,可能是多孔碳中最高被探索的一类,传统上已被用作催化剂载体或吸附剂,但近来它们越来越多地被使用或在超级电容器的制造中以及在储氢材料中发现潜在的应用。