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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。碳电极材料比表面比较大,料低廉,有利于实现工业化大生产,但是比容量相对比较低,需要经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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就拿果壳活性炭来讲,要想提高果壳活性炭吸附能力,仅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,因此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比较多。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,因此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能力,这里有个重要吸附能力指标碘值,碘值越高吸附能力就越强。
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