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顆粒椰殼活性炭在雙電層電容器中是怎樣使用的
顆粒椰殼活性炭在雙電層電容器中是怎樣使用的
硫酸亞鐵,離子交換樹脂
顆粒椰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 年就有以顆粒椰殼活性炭用于EDLC電極的專利。
—般認為顆粒椰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主要靠電解液進入顆粒椰殼活性炭的空隙形成雙電層儲存電荷,一般認為水溶液中顆粒椰殼活性炭材料中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,電解質溶液很難進入并浸潤這些微孔, 因此這些微孔所對應的表面積就成為無效及面積,所以需要對顆粒椰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70年代以來,人們為了獲得高比容量的顆粒椰殼活性炭(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,結果表明,修飾后的AC電極比容量提高了 26,80%,電容器經1000次循環使用,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屯極不僅產生雙電層電容,還產生氧化還原反應的法拉第準電容,它是Co和AC協同作用的結果。鄧梅根等人的實驗表明,用比表面積為2000m2/g、孔徑在2?20nm的顆粒椰殼活性炭,在水系和非水電解質中獲得280F/g和120F/g的比容,這是目前顆粒椰殼活性炭材料所能達到的最大比容。
顆粒椰殼活性炭在雙電層電容器中是怎樣使用的
硫酸亞鐵,離子交換樹脂
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