纳米碳酸钙硬模板下沥青基炭材料的制备研究

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相对其它材料而言,以煤沥青为炭材料前驱体用于电化学电容器的研究相对较少,下
面小编搜集整理了一篇探究沥青基炭材料制备的论文范文,欢迎阅读借鉴。
1 引言
煤沥青(CTP)是焦化企业加工过程的副产物。已有研究表明,生产 1t 的焦炭大约可产
2.5%~3%(质量分数)的煤沥青。据统计,我国仅 20xx 年焦炭产量就达 476Mt,因此,煤
沥青资源相当丰富。目前,CTP 主要用于制备冶炼铝电极材料、活性炭、建筑业以及合成
各种新型炭材料如中间相沥青[1]、碳微球[2]及针状焦[3]等方面。如何提升其潜在价
值,无论对焦化产业链条的延伸,还是对煤化工的发展均具有重要意义。
可再生能源如太阳能、风能等的开发与利用成为近年世界各国重要的能源研究内容之
一,如何解决其利用过程的不稳定性对推动这些可再生能源的利用具有重要作用。电化学
电容器是一种重要的储能装置。因此,其研究受到世界各国科技工作者的高度关注[4-5].
电极材料的电化学性质对其性能具有决定影响,尤其是碳基电极材料具有耐酸碱、热稳定
性好和循环寿命高等优点,因此,不同结构的炭材料,如活性炭[6]、炭气凝胶[7]、碳纤
[8]、碳纳米管[9]和石墨烯[10]等 化学性 在文献中均有 道。同生物电 质 [11-12]
比较,煤沥青具有不受季节干扰、价格便宜、炭化产率高[13]等 点,如能作 能材料优 为储
使用,可望极大降低生产成本。
相对其它材料而言,以煤沥青为炭材料前驱体用于电化学电容器的研究相对较少。文
[14][15]分别报道了以纳米氧化镁和纳米氧化铁为模板制备的沥青基炭材料,其比电
容值分别为 100 194F/g;前者电容较低,后者所用纳米氧化铁价格昂贵,不利于大规模
使用;此外,Zeng 等采用煤 青和松香[16]共热解,得到的沥青基碳材料最大比电容值为
203F/g.
本文采用纳米碳酸钙为硬模板,是由于纳米碳酸钙不仅价格非常便宜,而且高温下热
解放出二氧化碳有利于孔道结构的形成,这对提高电容具有重要的促进作用。通过利用其
本身的占位和热分解双重作用制备的沥青基炭材料,有望提高储能材料的比电容和降低成
本。
2 实验
2.1 原料
纳米碳酸钙(ca.100nm)购自郑州众信化工有限公司;CTP(s.p,120℃),甲苯不溶物(TI
%)29.8%,喹啉(QI%)7.0%,来自太原美宏佳化工有限公司。CTP 使用前过 100 筛网
(0.149mm);氧化为分析纯,实验用去离子水
2.2 炭材料的制备
制备过程参照[17].即首先去除 CTP 中一喹啉物,按照如下步骤
行:炭化、活化和去除模板制的 CTP 与纳米碳酸钙以不同质量比例混合,搅拌
匀。将其置于有氮气(流速50mL/min)保护的管式炉中以 5℃/min 率由常温加热到
250℃,再以 3℃/min 率加热到 500℃;之后快速升温到 950℃2h.冷却后,对得到
的炭化样品粉末后与研粉末KOH 1∶3 质量比例混合,置于管式炉
由常温直接升温到 800℃2h;经冷却,用稀盐溶液清洗 3次,再用去离子水清洗
滤液 pH 6~7 110℃下干4h.
所得产CTP-Ca-A-B,其中 AB分别表沥青与碳酸钙的质量比。
2.3 测试与表
热重分采用北京光生产的 WCT-2D 热分析仪(10℃/min).
吸附值采用国GB/T12496.8-1999 方法 行。材料的孔 构特征采用美国进 结 Micromeritics
公司 ASAP20xxHD88 型进一,比表面BET ,材料的孔孔BJH
型计。产的微通过本电子透射JEM20xx 观察(测试工作电200kV).
电化学测试采用辰华 CHI660D 电化学工作
采用电极体2cm2cm 铂片电极为对电极,甘汞电极为比电极,电解6mol/L
氧化。其中工作电极的制备方法所制炭材料与聚四氟乙烯、乙炔黑按质量比
8∶1∶1 合均,所得合物10MPa 压力下用压片机压在直径 12mm 泡沫镍圆片上
3min.实验分别采用循环伏安法流充放电和交流阻抗对其性能测试。循环伏安法
作电压在 0~-1V 之间,交流阻抗采用 5mV 偏振率范0.01Hz~100kHz.
电极的比电容的计采用公式
中,i示测试放电电t放电间,m工作电极炭材料的质量,v
放电的电降。
3
3.1 热重分
为了决定炭化所用温度,实验首先对煤沥青与碳酸钙的热为进考察,结1
。可以出,煤沥青250~500℃之间,由于身热解,发生缩聚反应脱除了小分
子组分。500℃之后,热重曲线接水平。这,煤沥青逐渐从成热性。
碳酸钙的热重曲线来看,它的重主要是700℃近开,这碳酸钙开
解,放出二氧化碳。到 800℃之后,热重曲线趋和,明这碳酸钙基本分解成。
本文用热解温度 950℃为后制备炭材料炭化温度以保证碳酸钙分解完全
3.2 炭材料的吸附
由于碘吸附性 能初步反映出材料表面 大小,且 定方法 易行, 此, 测 简单 为 实验
先 不同 量比例的煤 青与碳酸对 质 (5∶1,3∶1,2∶1,1∶1,1∶3)所制炭材料对碘吸附
度进考察,结2从图 2可以出,当沥青与碳酸钙质量比为 2∶1 ,所
制炭材料 CTP-Ca-2-1 碘吸附值最高,可达 1728mg/g;用碳酸钙模板制备的炭材料
碘吸附951mg/g 相比,它的碘吸附值提高了 81.7%,明纳米碳酸钙的占位和热解效应
利于大材料的表面。材料的电化学电容主要依靠其比表面、电解型和双电
度,CTP-Ca-2-1 碘吸附值最大,因此实验对炭材料孔性和形进一
3.3 材料的孔性和微
揭示所制材料的孔性特征,对 CTP-Ca-2-1 采用氮吸附仪了分,其吸附/脱附
等温 如线 3从图 3可以出,其吸附等温线为 型等温线明材料有丰富的微
孔结构。其孔结构于表 1.表中 SBETVtVmic Vmes 分别表材料的 BET 表面
孔容、微孔容和中孔容。
从表 1可以出,CTP-Ca-2-1 BET 表面1336m2/g,主要0.5~3nm 之间。材
料有丰富的微孔和中孔结构,其中的中孔体分率达 64.65%.4CTP-Ca-2-1 TEM
貌知,材料主要以孔孔道为主。材料中微孔提丰富的吸附位,是大的比表面
主要贡献[19];中孔有利于电解液离子扩散[20].
3.4 电化学
5(a)不同电极材料流充放电曲线知CTP 直接活化 品在1A/g 流密度下所
制备的电极材料比电容值最小,而 CTP-Ca-2-1 比电容最大。这些材料的比电容值与它
碘吸附值相一明所制炭材料比电容主要由其表面决定。由5(b)流充放电
曲线知,不同电流密度下,CTP-Ca-2-1 放电曲线都好的对性,CTP-
Ca-2-1 有优的双电电容性能和电化学可性。6出了不同电流密度下炭材料的
比电容。可以出,电流密材料的比电容下降趋势越缓和,电极材料电极
具有较好的性。流密度为 0.4A/g 比电容值最大,为 209F/g.同文用氧化铁
[15]为模板和 CTP 松香[16]共热解制备的炭材料比电容相比,加,模板成本
低。循环伏安法测试材料电容性能的有工具。从图 7,不同扫描速率下的循环
安曲线形状都接形,有出氧化还原峰明炭材料具有理的双电层特;比较
不同扫描速10,20 40mV/s 下的循环伏安曲线知随着扫描速率的大,形面积越
大,明炭材料随着扫描速率的大,电容加。
交流阻抗够给出电极材料的内及其与电解间的阻抗信息,常常用于表征超
电容器的阻抗或电容[21].采用 ZSimWin3.1 软件拟合的交流阻抗图8。由
交流阻抗拟合计的数据(Calc)原始测试数据(Msd)合较好,等路图
。其中接触(Rs)是电极与电解间的界面接触、炭材料身电和电解
间的离子;W Warburg 阻抗;Rct 荷转移阻止离子电极
材料孔道;C 为电容;Q 示充放电过程中的常相位角元件(CPE).8可以出,在左边
频区域曲线与实轴交横坐标代Rs,电极材料 Rs 1.2。这比用椰子壳为前驱体
[11]制备的电极材料 Rs 小。较低的 Rs 合提高超级电容器的度和[22-
23].频区域曲线接垂直与实CTP-Ca-2-1 电极有较好的电容性。因此
电极用于超级电容器的电化学储能领域
的电化学电容器通常具有好的循环寿命。CTP-Ca-2-1 电极放电 1000 次后的循
稳定性如9。比电容循环 1000 次后几乎没有降低,仍然保持 92.54%,
极具有好的循环稳定性。
4 结论
摘要:

相对其它材料而言,以煤沥青为炭材料前驱体用于电化学电容器的研究相对较少,下面小编搜集整理了一篇探究沥青基炭材料制备的论文范文,欢迎阅读借鉴。1引言煤沥青(CTP)是焦化企业加工过程的副产物。已有研究表明,生产1t的焦炭大约可产生2.5%~3%(质量分数)的煤沥青。据统计,我国仅20xx年焦炭产量就达476Mt,因此,煤沥青资源相当丰富。目前,CTP主要用于制备冶炼铝电极材料、活性炭、建筑业以及合成各种新型炭材料如中间相沥青[1]、碳微球[2]及针状焦[3]等方面。如何提升其潜在价值,无论对焦化产业链条的延伸,还是对煤化工的发展均具有重要意义。可再生能源如太阳能、风能等的开发与利用成为近年世界各...

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