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国内近年,在这方面很多,如采石焦、煤沥青、核桃壳为料,NaOH、KOH等碱金属或碱金属化合物作活化剂制得比表面积为3000~3600㎡/g活性炭。H3PO4法活化法所需温度低,一般在300~350℃,制造低成本。工业生产活性炭多采H3PO4法,H3PO4活化法研究还处于实验室阶段。相比物理活化,化学活化有以下优势:化学活化需要较低温度,活化产率高,经过选择合适活化剂控制反条件,可制得高比表面积活性炭。 技术指标:(执行标准GB/T 7701.5-1997)
型号 粒度 碘值 mg/g 化碳 % 灰份 % 堆积重 g/L 强度 % 水份 % ZK-4.0(A) Ф4.0 ≥900 ≥55 6-12 ≥400 ≥95 ≤5 ZK-4.0(B) Ф4.0 ≥1050 ≥70 8-12 ≥380 ≥90 ≤5 ZK-4.0(C) Ф4.0 ≥1100 ≥80 8-15 ≥360 ≥90 ≤5 PK 8x16 8x16 >1000 ≥60 8-12 ≥400 ≥95 ≤5 pk 4x10 4x10 >1050 ≥70 8-15 ≥380 ≥90 ≤5
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所以碳纳米管不单能构成双电层电容,并且还是能充分利假电容储能理理想材料。中科院成都有机化学所江奇等人对碳纳米管电化学超级电容器性能进行了初步研究〔4〕,认为碳纳米管管小、管长短、石墨化程度低多壁纳米管更适合做双电层电容器电极材料。现阶段碳纳米管大规模生产技术还不成熟,价格十分高,其在电容器上也处于研究阶段,离实际还有一段较长距离。碳基超级电容器虽然已经成功地商业化,但为进一步提高电容器性能,碳电极材料还存在很多问题,尚待进一步改进。
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