





---电容器主要由电极活性材料、电解液、集流体和隔膜等部分组成,其中电极材料直接决定着电容器性能的高低。活性炭具有比表面积大、孔隙发达及容易制备等优点,成为了---电容器早应用的碳质电极材料。可通过对传统活性炭的改性,制备新型及性能的活性炭电极材料。以聚偏---乙1烯为前驱体,只通过炭化处理而无需其它后处理制备出比表面积1200m2·g-1、孔容0.48cm3·g-1的多孔炭,其较高比电容为262f·g-1,电极密度在0.8g·cm-3左右,体积比电容可达214f·cm-3,是一种有发展前途的---电容器电极材料。另有研究将废弃茶叶炭化后再用koh活化,制备了具有无定型特征的活性炭,其具有比表面积介于2245~2184m2·g-1的多孔结构,用其作为---电容器电极,以koh水溶液作为电解液,比电容---330f·g-1,活性炭吸附,充电放电2000次后电容略有下降,为初始电容的92%,表现出---的循环性能。若使用莲花花粉作为碳源和自模板,co2为活化剂制备活性炭微粒,活性炭吸附箱,制备的活性炭具有三维纳米网格骨架构成的多孔空心结构,将这种特殊的活性炭用作---电容器电极,其比电容--- 244f·g-1,充电放电10000次后电容无衰减。

活性炭的吸附作用
吸附是指液体或气体附着集中于固体表面的作用,一般的活性炭都能发生这种作用。吸附与吸收不同,吸收是指让液体或气体进入固体的内部的原子结构中,但活性碳并不具备这样的能力,它的吸附作用只是一个表面现象,所以只发生于它的表面。吸附作用的形成,主要来自伦敦色散力,这也是另一种凡得瓦力的表现形式。此种力普遍存在于不具有永1久性偶极矩的分子之间,它是一种自然的吸引力。只要分子足够靠近,活性炭吸附装置,都会很自然产生这种作用力。凡是能利用此种力把物质吸住的作用,我们称为物理吸附。此种作用力与温度无关,因此不受温度之影响。伦敦分散力必须在炭表面与被吸附分子之间达到作用的距离之后才会发生,该力的大小涉及被吸附分子中所有相关原子与活性炭表面碳原子---的程度。如果接触的程度越高,则该力越大,同时活性炭对该分子的吸附能力也越强。
活性炭发生的主要是物理吸附,大多数是单层分子吸附,其吸附量与被吸附物的浓度服从朗格缪尔单分子层吸附等温方程 :式中: (覆盖度)—— 一定温度下,吸附分子在固体表面上所占面积占表面总面积的分数; ——吸附质在气相的分压; ——吸附与脱附的速度之比; ——气体在固体表面上的吸附量。---1标准将活性炭按照两部分进行分类:一部分按制造使用的主要原材料,另一部分按制造使用的原材料及对应的产品形状组合分类。

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