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电解质需要具备很高导电性和充分电化学稳定性,以便超级电容器能在尽量高电压下工作。现有电解质材料主要包含固体电解质、有机物电解质和水溶液电解质。在所有电化学超级电容器电极材料中,研究早技术成熟是碳材料,其研究是从1957年Beck发表有关专利开始。碳电极材料比表面较大,料低廉,有利于实现工业化大生产,但是比容量相比对较低,需要通过提高材料比表面积来相提高其比容量。目前,主要研究是具备高比表面积和内阻较小多孔碳材料、(活化)碳纳米管及其对碳基材料进行改性含碳复合材料等(例如活性炭炭黑等复合材料)。 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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国内近年,在这方面比较多,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,化学活化有以下特点:化学活化需要较低温度,活化产率高,通过选择合适活化剂控制反条件,可制得高比表面积活性炭。
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