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电解质需要具有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,需要经过提高材料比表面积来相提高其比容量。现阶段,主要研究是具有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础材料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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就拿果壳活性炭来讲,要想提高果壳活性炭吸附性能,只有尽量多地在活性炭上制造孔隙结构,孔隙越多,活性炭越疏松,相对密度也就会越轻,所以好活性炭感上会比较轻,在同等重量包装情况下,能力强活性炭会比劣质活性炭体积大很多。如同我们美源果壳活性炭同比普通果壳活性炭体积大1/3以上,所以孔发达材质疏松得果壳活性炭在同等重量果壳活性炭中才能以吸附更多有害气体。活性炭净化气体靠是吸附性能,这里有个重要吸附技术指标碘值,碘值越高吸附性能就越强。
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