





---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,废气活性炭吸附装置,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,活性炭吸附净化装置,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,活性炭吸附装置,以koh水溶液作为电解液,比电容---330f·g-1,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,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。

电化学再生法是一种的新型活性炭再生方法,近几年研究非常活跃。在两电极之间,填充吸附饱和后的活性炭,同时加入一定的电解液,通入直流电场,活性炭在电场作用下极化,一端呈阳极,另一端呈阴极,黄梅活性炭吸附,形成微电解槽,分别发生还原反应和氧化反应,吸附在活性炭上的大部分污染物发生分解,小部分发生脱附。该方法操作简单、效率较高、能耗低,处理对象相对广泛。

活性炭吸附技术在国内用于医学的---、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。70年代才开始用于工业废水处理。活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。引起吸附的推动能力有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排斥力,另一种是固体对溶质的亲和吸引力。

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