【摘 要】
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随着“碳达峰”目标的提出,人们越来越重视环境问题,新兴的能源产业在市场中也越来越重要,而其能够得到大力发展的关键因素是将风能、潮汐能、太阳能等可持续绿色能源有效存储。超级电容器是一种优异的储能设备,又因其具有较高的能量密度、功率密度、可持续充放电和循环次数多的性能,被广泛应用在工业电源和能量存储系统。而多孔炭材料凭借良好的孔径分布和较高比电容而被用作电极材料。本文以废弃酚醛树脂保温板为原料,经过炭
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随着“碳达峰”目标的提出,人们越来越重视环境问题,新兴的能源产业在市场中也越来越重要,而其能够得到大力发展的关键因素是将风能、潮汐能、太阳能等可持续绿色能源有效存储。超级电容器是一种优异的储能设备,又因其具有较高的能量密度、功率密度、可持续充放电和循环次数多的性能,被广泛应用在工业电源和能量存储系统。而多孔炭材料凭借良好的孔径分布和较高比电容而被用作电极材料。本文以废弃酚醛树脂保温板为原料,经过炭化活化两步制备了电容器电极多孔炭。利用FT-IR、XRD、Raman、N2等温吸脱附、XPS、SEM和电化学测试分析制备的多孔炭的结构和元素信息与电化学性能之间的关系,最后对XRD、Raman采用分峰拟合的手段分析材料的微晶结构和电化学性能之间的构效关系。主要研究工作如下:(1)酚醛树脂保温板中有着较为丰富的官能团的存在,经过高温炭化后仍保留酚醛树脂保温板的孔隙结构。在单因素优化的活化条件下,利用响应面优化法得出最佳活化温度616.34℃,活化时间2.06h,炭碱比1:2.13,模型预测值比电容316.57F/g。以比电容为指标时各个因素对多孔炭制备工艺的影响程度:活化温度(A)>活化时间(B)>炭碱比(C)。(2)以KOH为活化剂、碱炭比1:2、活化时间2h,活化温度600℃制备的多孔炭以微孔和少量的中孔结构形成多级孔结构,表面N、O元素含量分别为1.61%、12.96%,比表面积960m~2/g;0.5A/g电流密度时获得315F/g比电容。其制备的两电极对称电容器在0.5A/g电流密度时获得262.2F/g比电容,以4A/g循环20000圈后,容量保持率和库伦效率都保持在100%,自放电时间长达150h;对称电容器在电流密度在0.5A/g时具有最高的能量密度17.4Wh·kg-1,功率密度为500 W·kg-1。(3)废弃酚醛树脂保温板基多孔炭材料属于无定型碳结构。通过对多孔炭材料进行XRD和Raman测试微观结构,计算材料微观结构参数,可得出多孔炭材料的无序性、无定型碳的含量、炭材料的面间距、晶体片的平均尺寸、晶体片的平均厚度和碳微晶层数呈现出正相关的趋势。
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