超級電容器(Supercapacitor)作為21世紀新型能源器件越來越受到人們的重視。目前,商業化超級電容器電極材料主要集中于碳基材料,但碳基電極材料存在著比容量偏低、孔徑分布不均等問題。因此,尋找新的碳源及活化技術,探索有效孔結構和表面性質的控制技術,研發碳復合材料,降低生產成本等對提高碳基超級電容器的性能具有重要意義。
中科院新疆理化技術研究所康雪雅研究員帶領的新能源材料團隊,在超級電容器電極材料的研究過程中,以新疆豐富的生物質資源——棉花秸稈為原料,采取化學活化法制備棉桿基多孔活性炭材料,初步探索出一套適用于超級電容器活性炭電極材料的制備方法。這種新型的活性炭電極材料在有機體系中,以2A/g 的電流密度的測試中,其比容量能夠達到98F/g,循環500次后,容量保持率能夠達到98.5%,具有良好的導電性和循環性能。該研究不僅大大拓展了活性炭原料來源,促進了棉桿的有效利用,而且大大降低了活性炭材料的價格,其潛在的經濟效益和社會效益十分巨大。

圖1、電極材料不同電流密度下的充放電曲線

圖2、循環穩定性曲線
為規范工業有機廢氣活性炭治理技術,為活性炭治理技術生產、應用企業提供規范技術指導。近日,重慶市生態環境局組織編制了地方標準《工業有機廢氣活性炭治理技術規范(征求意見稿)》。本文件包含活性炭吸附裝置的廢......
科技日報北京5月28日電 (記者張夢然)想象一下,如果你沒電的筆記本電腦或手機可在1分鐘內充滿電,電動汽車可在10分鐘內充滿電,那該多方便!美國科羅拉多大學博爾德分校研究人員在新一期《美國國......
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近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組研究員吳忠帥團隊與中國石油大學(華東)教授吳明鉑團隊合作,在3D打印石墨烯微型超級電容器研究方面取得進展,開發出適用......
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碳浸法(CIL)和碳漿法(CIP)回路都是氰化取金法工藝,這項工藝通過將金轉化為水溶性復合物來從礦石中提取金(Au)。然后,利用活性炭從氰化工藝產生的碳漿或溶液中吸附含黃金的水溶性復合物,從而實現黃金......
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