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椰壳活性炭作为电极材料
浏览量: 发表时间:13-12-14 19:19:55
实验以炭化椰壳为原料,采用物理活化法制备了比表面积为1943㎡/g,孔容为0. 91cm3/g的高比表面积纯微孔的椰壳活性炭(CsAC )。实验以炭化椰壳(越南进口)为原料,采用由CO2和水蒸气组成的复合活化剂于900℃下活化一定时间制备得到椰壳活性炭(CsAC )。将产品研磨,过筛,得尺寸小于0. 335mm的颗粒,将产品在120℃下真空干燥24h,采用容积法测定其77K时N2吸附等温线,根据吸附等温线,利用BET方程计算其比表面积,利用D-R方程计算其微孔体积。采用局部密度函数构建活性炭孔内的局部等温线,认为活性炭吸附量是不同尺寸孔吸附量的叠加,结合实验数据进行优化处理得到活性炭的孔径分布。
CsAC的总孔容与微孔体积相等,进一步表明产品为高比表面积纯微孔CsAC。CsAC的孔隙主要由孔径小于2nm的微孔构成,主要孔径集中在1-2nm之间。以CsAC为电极材料的双电层电容器具有良好的电化学充放电性能,电极比电容达164F/g。作为吸附剂,CsAC对NH3具有极强的吸附能力,对CO2的吸附量远远大于CH4、 O2、 N2和H2。以平衡吸附量的比值为参考,CsAC是适用于NH3/N2 、NH3/O2以及NH3/空气这些气体混合物中NH3吸附分离的优良吸附剂,可用于吸附分离NH3/CH4气体混合物中的NH3并具有吸附分离CO2/N2 、CO2/O2以及CO2/空气这些气体混合物中CO2的潜力。
CsAC的总孔容与微孔体积相等,进一步表明产品为高比表面积纯微孔CsAC。CsAC的孔隙主要由孔径小于2nm的微孔构成,主要孔径集中在1-2nm之间。以CsAC为电极材料的双电层电容器具有良好的电化学充放电性能,电极比电容达164F/g。作为吸附剂,CsAC对NH3具有极强的吸附能力,对CO2的吸附量远远大于CH4、 O2、 N2和H2。以平衡吸附量的比值为参考,CsAC是适用于NH3/N2 、NH3/O2以及NH3/空气这些气体混合物中NH3吸附分离的优良吸附剂,可用于吸附分离NH3/CH4气体混合物中的NH3并具有吸附分离CO2/N2 、CO2/O2以及CO2/空气这些气体混合物中CO2的潜力。
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