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过渡孔作不是单纯,在很多情况下和大孔相同,也是作为吸附质通路因而支吸附质速度,同时,对于不能进入微孔大分子也起着吸附部位作。随着煤质活性炭引范围日趋广泛,煤质活性炭再生已经引起了人们充分重视。如果使过煤质活性炭无法回收利,不单会导致经济上和资源上浪费,还能对环境造成次污染。因而,无论从经济效益还是从角度考虑,煤质活性炭再生具备格外重大意义。煤质活性炭常见再生方法包含热再生法、化学品再生法、生物再生法、湿式氧化再生法、电化学再生法等,同时还有一些新再生方法,如微波再生法、超临界再生法等等。 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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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。现有电解材质料主要有固体电解质、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发表相关专利开始。碳电极材料比表面较大,料低廉,有助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。当前,主要研究是具备高比表面积和内阻较小多孔碳材料、(活化)碳纳米管以及对碳基础材料料进行改性含碳复合材料等(比如活性炭炭黑等复合材料)。
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