日本可乐丽/Kurary超级电容器活性碳YP-50F
标准包装:70g/瓶
技术指标物质状态黑色粉末水分≤0.38%灰分0.32%PH7.0-10.0细孔容积0.75ml/g比表面积1666m2/g比容量F/g28比容量F/cc19金属杂质Fe32.24特性:标准型稳定性强
活性炭具有大的比表面积,适于作为超级电容器的电极材料。椰子壳、香蕉纤维、阿月浑子果实、煤等原料已被用于制备超级电容器用活性炭。
可再生炭源是一种合适的制备超级电容器用活性炭的原材料,它在生长过程中形成的特殊的生物组织结构是制备超级电容器用活性炭的重要前提,是活化剂在生物质II基的炭中形成孔结构的基础,是形成高比电容的重要原因。
除了提供原有的水净化、空气净化、吸附・去除化学物质等产品。温州活性炭质量放心可靠
活性炭是靠孔径大小来吸附有害气体的,不同有害气体的分子量不同,颗粒大小也不同,活性炭空隙要在0.45-2纳米之间才能吸附甲醛等0气体,国际上椰壳炭是吸附异味和笨等污染的优先活性炭,气相球形微孔活性炭是**理想的甲醛吸附炭。建议选购由椰壳活性炭和气相球形微孔活性炭混合成的综合吸附产品。不一定椰壳的就是比较好的,要和有害气体分子的孔径相匹配。
生产活性炭过程中,必须把粉碎的原料进行去除粉尘处理,否则粉尘过多,清洁度就差,就会对人体和物品造成污染,面上劣质活性炭为降低成本,没有进行后处理,粉尘很大,多使用深色包装袋,小炭包用手摸上去很脏,使用时会弄脏物品造成二次污染。建议选择小炭包是白色透气无纺布袋,摸上去没有粉尘不脏的产品。
***活性炭质量放心可靠超级电容器是一种非常重要的储能装置,与二次电池相比,它具有更高的功率密度和更长的循环寿命。
超级电容器用活性炭在不同电解液中不同扫描速度下的比电容值如图2所示。从图中可以看出,在酸性电解液中比电容值比较大,在中性电解液中比电容小于在酸性电解液中的数值。活性炭在H2SO4电解液中的比电容值与在HCl电解液中的比电容值差别不大,并且在这两种酸性电解液中比电容值随着扫描速度的减小有较大的增加。在H2SO4电解液中50mV/s时比电容值为254F/g,5mY/S时比电容值为293F/g。以(NH4)2SO4、NH4Cl、KCl、NaCl、Na2SO4,MgSO4为电解液时,不仅比电容值明显小于以H2SO4和HCl为电解液时的比电容值,而且随着扫描速度的减小比电容值变化不大。
超级电容器用活性炭主要是用于电容器的电极材料。超级电容器属于近些年新兴的储能器件。而活性炭做出的电极材料由于具有良好的充放电稳定性、循环使用寿命长、成本适中,所以被广泛应用在超级电容器上。随着超级电容器行业的发展,不同材料的活性炭材料也就有被研究出来。
超级电容器用活性炭的检测标准在今年2月份才开始正式实施。检测标准为GB/T37386-2019《超级电容器用活性炭》。该标准主要是针对用于超级电容器的多孔结构、无定型结构、不规则状的、黑色金属光泽的活性炭粉末产品的质量检测。
作为活性炭的专业生产商,依靠以往积累的经验、技术,提供以椰壳、煤炭等作为原料的商品。
以KYP50f作为负极材料组成的非对称超级电容器,在电流密度为0.5Ag~(–1)比电容达到50Fg~(–1),比能量高达22.5Whkg~(–1)。在比能量为13.05Whkg~(–1)时比功率高达9000Wkg~(–1)。(2)对活性炭传统两步高温煅烧的制备方法进行改进,以琼脂为前驱体,通过热碱预处理,采用一步活化法得到高性能、低成本的活性炭材料。通过热碱进行处理,琼脂发生脱氧反应,环状分子断裂,KOH得以附着在分子链上,在高温活化过程中实现分子水平的活化。相较于传统两步法,一步活化法制得的活性炭材料(AC-1)省去了生物质材料高温碳化过程,能耗较低。在6molL~(–1)KOH三电极体系中,在1Ag~(–1)电流密度下,AC-1的比电容为226Fg~(–1),是两步法AC-2比电容164Fg~(–1)的1.4倍。在两电极体系中,电流密度为0.25Ag~(–1)时,两电极比电容为57Fg~(–1)。
性能方面,铅炭电池同时具有铅酸电池和电容器特点,活性炭的加入,提升了电池的功率密度,延长了循环寿命。辽宁活性炭代理销售价格
活性炭,超级电容器的主要特性是充放电循环寿命长,比功率高,但比能量低。温州活性炭质量放心可靠
活性炭总孔容和平均孔径随活化温度的变化
活化温度低于 750 ℃时 ,平均孔径变化不大。温度高于 750 ℃以后 ,平均孔径开始回升; 800 ℃以后 ,平均孔径迅速增大。总孔容随温度升高而逐渐增加 ,750 ℃以后升高迅速。这说明低温活化时 ,活性炭的微孔数量迅速增加 ,而中孔数量增加缓慢;高温时活化程度增加 ,扩孔作用明显 ,同时部分微孔间孔壁消失 ,产生中孔 ,孔径逐渐增大。
对电容器内阻的影响
不同活化温度下样品电容器的直流内阻。活化温度在 500~750 ℃之间的样品 ,内阻随活化温度的升高而迅速下降 ,基本成线性关系;高于 750 ℃后 ,内阻基本不变。
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