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用于超級電容器電極
超級電容器主要由電極活性材料、電解液、集流體和隔膜等部分組成,其中電極材料直接決定著(zhù)電容器性能的高低?;钚蕴烤哂斜缺砻娣e大、孔隙發(fā)達及容易制備等優(yōu)點(diǎn),成為了超級電容器早應用的碳質(zhì)電極材料??赏ㄟ^(guò)對傳統活性炭的改性,制備新型及的活性炭電極材料。以聚偏二氯乙烯為前驅體,只通過(guò)炭化處理而無(wú)需其它后處理制備出比表面積1200m2·g-1、孔容0.48cm3·g-1的多孔炭,其高比電容為262F·g-1,電極密度在0.8g·cm-3左右,體積比電容可達214F·cm-3,是一種有發(fā)展前途的超級電容器電極材料。另有研究將廢棄茶葉炭化后再用KOH活化,制備了具有無(wú)定型特征的活性炭,其具有比表面積介于2245~2184m2·g-1的多孔結構,用其作為超級電容器電極,以KOH水溶液作為電解液,比電容高達330F·g-1,充電放電2000次后電容略有下降,為初始電容的92%,表現出良好的循環(huán)性能。若使用蓮花花粉作為碳源和自模板,CO2為活化劑制備活性炭微粒,制備的活性炭具有三維納米網(wǎng)格骨架構成的多孔空心結構,將這種特殊的活性炭用作超級電容器電極,其比電容高達 244F·g-1,充電放電10000次后電容無(wú)衰減
用于煙氣治理
活性炭材料在脫硫脫硝過(guò)程中,因其處理效果好、投資運行費用低、實(shí)現資源化、且易于再生利用等優(yōu)點(diǎn)而引人注目,但是,單一的活性炭脫硫,速度慢,效率低。在提高活性炭脫硫的性能的過(guò)程中,改性活性炭引起重視,它能克服普通活性炭的某些缺點(diǎn)和限制,被認為是有前景的脫硫劑之一;另有研究表明,以亞鐵鹽和銅鹽配方處理的活性炭對氨有很好的吸附性能。
其他應用
在活性炭各種應用中,國家標準 《活性炭分類(lèi)和命名》 的附錄 A 中, 提供了不同類(lèi)型活性炭主要用途對照表,該對照表,對指導不同用戶(hù)選取不同類(lèi)型的活性炭及其應用提供了方便,詳見(jiàn)下表
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