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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可能高电压下工作。现有电解质材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,有利于实现工业化大生产,但是比容量相对比较低,需要通过提高材料比表面积来相提高其比容量。目前,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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粉末活性炭对微污染水处理效果极佳,而且投加点不同,处理效果也不一样。随着活性炭与水混合吸附时间增加,CODMn、色度、臭味排除率明显提高。活性炭投加点设置在加混凝前30min以上位置,可有效发挥活性炭吸附能力。将纳米TiO2加入到一定体积水中,调整pH值为9,超神分散后,加入聚烯醇和海藻酸钠,加热溶解约15min,随机加入活性炭搅拌均匀,冷却30min后很流泵以恒定流速连续将此悬浮液滴到含2%CaC2饱和硼酸溶液中固化。
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