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雙電層電容器選用煤質顆粒活性炭的作用

發布時間:2019-10-30點擊:

煤質顆粒活性炭是采用優良無煙煤和焦油為原料,采用先進工藝加工精制而成。外觀為黑色柱狀顆粒,具有孔隙率發達、比表面積大、吸附能力強、機械強度高、易反復再生、造價低等特點,被廣泛用于有毒氣體凈化、廢氣處理、工業和生活用水的凈化處理、溶劑回收等方面。

雙電層電容器選用煤質顆粒活性炭的作用

下面是小編對雙電層電容器選用煤質顆粒活性炭的簡單介紹:

雙電層電容器是一種新型儲能裝置,介于電池和電容之間,其強大的容量可以作為電池來使用,是利用電極溶液界面雙電層儲存電荷的原理而制備成的,具有充電時間短、使用壽命長、溫度特性好、節約能源和綠色環保等特點。比傳統電容器的能量密度高,比普通電池的功率密度強、循環壽命長而被廣泛應用,有希望成為新型的綠色能源。

雙電層電容器選用煤質顆粒活性炭的作用

研究表明,采用恒流充放電、等效串聯電阻、漏電流等方法分別測試了優化工藝條件下,高比表面積煤質顆粒活性炭在水性電解液和有機電解液中的電化學性能。結果,煤質活性炭具有優異的能量儲存特性、穩定的電化學特性和脈沖性能。在水性和有機電解液中的比電容值分別為204F/g和158F/g,在水性電解液中展示了優異的高頻耦合性能,且等效串聯電阻較小。

根據雙膜態孔徑分布理論,較大孔徑的孔既可被水性電解液浸潤,也可被有機電解液浸潤,較小孔徑的孔則只能被水性電解液浸潤。因此,煤質顆粒活性炭表面積的大小將對碳電極儲電有較大的影響。從理論上說,活性炭的比表面積越大則比容量越高,而實際上,活性炭的孔徑分布也是一個很重要的參數。

雙電層電容器主要靠電解液進入煤質顆粒活性炭的孔隙形成雙電層存儲電荷,當孔徑太小時,電解質溶液不能進入并浸潤這些微孔,這些微孔所對應的表面積就成為無效表面積。因此,需要在比表面積和孔徑分布之間找到一個平衡點,而提高中孔的含量可以增加煤質顆粒活性炭的有效比表面積,從而增加電極的比容。對煤質顆粒活性炭進行表面改性,增加活性炭表面的官能團可以增強其對電解質離子的吸附,也能夠達到增加電容器容量的目的。

目前,隨著煤質顆粒活性炭產品性能的改善和提高,應用領域也不斷擴大,原來一些不能使用煤質顆粒活性炭的領域也開始采用,使煤質顆粒活性炭的使用量呈快速上升趨勢,發展前景廣闊。

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