从1957年Beck申请了活性炭作电极材料的双电层电容器**至今,其发展已经历了50年,具有高比容量的电极材料仍然是研究的重点。目前电极材料的研究主要集中在:碳材料、金属氧化物、导电聚合物。可用做电化学超级电容器电极的碳材料主要有:活性炭粉末、碳黑、碳纤维、玻璃碳、碳气溶胶、纳米碳管等。对于碳材料,采用高比表面积可得到大电容。其中活性炭材料,因为原料丰富,价格低廉及性能优越而广受研究者的关注。根据双电层理论,双电层电容平均约为25uF/cm2,如果比表面积为1000m2/g,则电容器比容量为250F/g。因此通过不断提高活性炭材料的比表面积而提高电容器的比电容依然有比较大的发展空间。Anon等利用比表面积为2000m2/g的活性炭在水系电解质中获得280F/g的比电容。
市场上对活性炭的需求呈现出了高功能化和多样化的发展趋势。官方活性炭产品的优势所在
为了探究电极材料涂层厚度对电极材料的比电容、能量密度、电容器内阻、峰值功率以及循环性能的影响,制备了不同涂层厚度的样品,使用了恒流充放电(GCD)、循环伏安(CV)、电化学交流阻抗图谱(EIS)等手段对样品进行了的测试,分析实验结果发现:电极材料的比电容、能量密度与电极材料涂层厚度呈现非线性关系,当涂层厚度为88.2μm时,二者达到最大值,分别为122.5F?g~(-1),38.5Wh/kg,也就是说,此涂层厚度可以作为能量型超级电容器的比较好电极材料涂层厚度;电容器的内阻、峰值功率以及循环性能与电极材料涂层厚度呈现非线性关系,当涂层厚度为61.1μm时达到比较好,分别为0.126Ω,14.46W,92.9%,此涂层厚度可以作为功率型超级电容器的比较好电极材料涂层厚度;为了从理论上解释内阻与电极材料涂层厚度的关系,建立了一个数学模型来描述电荷在孔隙以及传输通道中的扩散过程,实验结果也充分验证了此模型的可靠性。
正规活性炭代理销售价格是一种新型高比表面积活性炭,主要用于超级电容器,具有电化学性能好,容量高等特点。。
性炭电极超级电容器的工作原理如图1所示,活性炭电极浸在电解液中,当施加的电压低于电解液的分解电压时,在电场作用下电极表面会形成紧密的双电层储存电荷,充电时,电子从正极移动到负极,电解液中的正负离子分别向两极移动,在电极表面紧密排列,形成双电层结构;放电时,电子通过活性炭材料从负极移动到正极,正负离子则从活性炭表面重新回到电解液中。
活性炭具有比表面积大、孔径结构可调整、导电性能好、化学稳定性高等优势,是目前应用**多的超级电容器电极材料。制备活性炭的原料非常丰富,煤、石油焦、果壳、酚醛树脂等富碳物质经炭化活化后制得的活性炭都可作为超级电容器的电极材料。然而,不同的活化工艺对活性炭的性能影响很大,可以将活性炭的制备方法分为物理活化法、化学活化法和物理-化学联合活化法。
研究发现,活性炭材料经KOH二次活化后,2~3nm范围内的中孔比例增加,比电容量***提高,由原来的45F/g增大至145F/g。Gryglewicz等以煤为原料,水蒸气为活化剂制得活性炭,并对其进行电化学性能研究,研究证明活性炭电极材料的微孔对双电层电容起决定性作用,合适的中孔孔径有利于提高超级电容器的性能,其中孔径小于5nm的中孔对形成双电层贡献比较大,孔径超过10nm时对电容量的影响几乎可以忽略。因此,合理调控活性炭的孔径结构对提高超级电容器的电化学性能非常重要。
将活性炭混入铅酸电池的铅负极,正极仍为PbO2 。
超级电容器用活性炭的比容主要来自微孔比表面积的贡放,中孔对比容的贡献很小,其作用主要是改善功率特性。为了获得高比容和高功率密度,活性炭应该具有尽可能多的大孔径微孔和适量的小孔径中孔。采用传统工艺制备了超级电容器用高比表面积微孔炭,利用氮气吸附、循环伏安和恒流充放电研究了样品的孔结构和电容特性结果表明,试验研制的微孔炭的比表面积达到2496m2/g,大孔径微孔含量很高,在5mA/cm2的电流密度下,活性炭的比容达到307F/g,而且具有良好的功率特性。
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。泰州活性炭供应
把负极活性材料Pb全部换成活性炭,则普通铅酸电池变成混合电容***方活性炭产品的优势所在
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