850摄氏度制备的活性炭微球与950摄氏度制备的活性炭微球比表面积接近,但后者的体积比容量却大幅度下降。从表中还可以看出,活化时间对活性炭微球的比容量的影申较小.因此,值得指出的是,直接热缩聚法石油基活性炭微球试验结果表明,孔结构中孔含量在40%?45%之间,比表面积约为2200?2300m?/g,孔径为1.8nm是最适于用作EDLC的电极材料.升高活化温度.使活性炭微球孔容增加,相应密度下降,这可能是体积比容量降低的一个原因,但质量比容量的下降可能主要是由于活性炭微球表面官能团的影响。活化温度从[850摄氏度增加到900摄氏度,一方面使活性炭微球的比表面积增大,中孔含量增加,另一方面使活性炭微球含氧量大幅度增加,其中氧元索主要以酸性基团的形式存在。前者有利于活性炭微球比容量的升高,而后者由于在充放电过程中可能与KOH电解液发生剧烈电化学反应,破坏微球孔结构,导致比容量降低。
两种因索共同作用的结果使活性炭微球的比容量下降。与850摄氏度制备的活性炭微球相比,950摄氏度制备的活性炭微球的孔容增加,中孔含量升,比表面积变化木大,同时含有很髙比例的氧元索。活性炭微球内部孔隙的孔径越大,其力学性能可能越差。因此,含氧官能团与电解液的反应对孔结构的破坏作用加大,导致950C制备的活性炭微球电容量大幅度降低。
不同KOH配比制备的活性炭微球比表面积和比容量值,表中数据显示850摄氏度制备的活性炭微球的比容量 值都较高, CAM5比表面积只有1873m2/g,却具有较高的质量比容量(241F/g),说明活性炭微球具有很强的吸附离子能力。比较表4-15 和表4-16的数据可以发现.不同KOH配比对比容量的影响比活化温度的影响小的多,这是由于850摄氏度制备的活性炭微球氧含紙较低;随KOH配比增加,栽含量的增加值很小(见表4-19),因此由含氧官能团副反应导致的结构被坏性不大。
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