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活性炭孔隙是由于在活化流程中,无定形炭基本微晶之间了含碳化合物和无序炭(有时也从基本微晶石墨层中排除部分炭)之后产生孔隙,因制备活性炭料、炭化及活化流程和方法等不同,因此产生孔隙形状、大小和分布等也不同。生物活性炭净化技术囊括了生物降解及活性炭吸附两类作,不但增加了活性炭饱和度,同时也提升了它吸附性能,因此备受瞩目。1960年杜比宁把活性炭孔分为打孔(孔高于50nm)、中孔(或称过渡孔,孔在2~50nm之间)和微孔(孔小于2nm)三类,这个方案已被纯化学和化学所接受。 技术参数:(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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首先,先介绍一下超级电容理:按储能机理,超级电容器一般分为双电层电容器和法拉第准电容器。双电层电容器建立在双电层理论基础之上,其电极材料为比表面积较大活性炭。法拉第准电容器按照电极材料不同,归纳为金属氧化物和导电聚合物两类,此类电容器主要利在活性物质表面及体相界面上发生高度可逆快速氧化还反来储存能量。双电层电容器基于双电层理论,利电极和电解质之间产生界面双电层电容来储存能量。法拉第准电容器则基于法拉第流程,即在法拉第电荷转移电化学变化流程中产生。
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