作为二进制杂原子掺杂的正协同效应的结果,氮硫共掺杂蜂窝活性炭将实现高导电性和大层间距离,这提供了优异的钠离子存储性能。钠离子半电池性能为了进一步描述制成蜂窝活性炭的电化学行为,进行循环伏安法和恒电流充电放电测试。为了证明蜂窝活性炭的优点,还在相同的质量负载下测试了几种蜂窝活性炭的Na储存性能,图a显示了在至Ag的不同电流密度下测试个循环。与其他两个样品相比,氮硫共掺杂蜂窝活性炭显示出优异的速率性能,在高速测量之后仍然可以恢复高比容量。
对于没有S掺杂的蜂窝活性炭,当电流密度增加时,电极提供的容量降低。相比之下,不同电流密度下的恒电流充电放电曲线进一步证实了这些速率的结果。因此,氮硫共掺杂蜂窝活性炭电极表现出比其他对照样品好得多的速率性能和优异的钠储存性能。通过简便可控的方法成功合成了氮硫共掺杂蜂窝活性炭,并且已经提出了它们作为钠离子电容器的阳极优异的钠储存性能。氮硫共掺杂蜂窝活性炭和独特的分级空心一维纤维结构是储存性能的原因。更重要的是,氮硫的双掺杂大大降低了钠离子电容器的阴极和阳极之间电极动力学的不匹配,拥有高能量密度和高功率密度,再加上理性的循环寿命,一个优秀性能的电容器诞生了。
蜂窝活性炭是用于气体分离过程的优质材料。所以我们想到使用蜂窝活性炭为原料来制作混合基质膜,这种材料基于聚二甲基硅氧烷或聚甲基硅氧烷与蜂窝活性炭的薄膜复合膜制备的。通过使用蜂窝活性炭,可以提高对高级烃的分离性能。对的二元混合物的选择性。材料的性能不仅涉及气体输送性能,还涉及其他材料特性。通过各种实验进行分析,如下所示。材料性质以及气体传输性质例如形态和热性质)与渗透性的相关性揭示了整体分离性能的有趣特征。
蜂窝活性炭如何制成膜使用蜂窝活性炭通过溶液浇铸的方法,使用氯仿作为溶剂来制造。制备具有不同蜂窝活性炭含量的溶液,同时保持相同量的聚合物。制备的聚合物溶液的浓度为wt%。通过溶液流延制备的膜具有%体积的蜂窝活性炭含量。制备膜的典型程序如下首先,聚合物干燥的粉末与蜂窝活性炭颗粒一起溶解分散于氯仿并搅拌小时。然后,使用超声波装置对溶液进行超声波处理,该装置不影响聚合物的分子量。在下一步骤中,将溶液直接浇铸成平整的模具和溶剂蒸发,用在环境条件下的恒定氮气流中进行。
将干燥的膜用甲醇处理小时,通过溶剂交换除去氯仿残余物。在最后一步中,将蜂窝活性炭膜在℃下在真空下干燥小时,以完全除去溶剂残余物。取决于蜂窝活性炭的量,所获得的膜的厚度在至μ的范围内。使用差示扫描量热法,来区分蜂窝活性炭的掺入量与原始膜之间的差异。图表明蜂窝活性炭与聚合物的一些相互作用。因为蜂窝活性炭颗粒未经化学改性例如,含有官能团,疏水或亲水改性),因此聚合物基质与蜂窝活性炭的强键合不是预期。结果如图a所示。
在其他情况下,化学改性的填料的掺入已经表现出对聚合物的玻璃化转变温度的效果显著归因于化学键氢键主要发生在聚合物和蜂窝活性炭颗粒之间的联系。值得一提的是,随着蜂窝活性炭体积含量的增加,玻璃化转变的增加。蜂窝活性炭制成的渗透膜对气体运输的测试用时滞法用于评估蜂窝活性炭对气体He,H,O,N,CO和CH的渗透率,扩散率和溶解度系数。填充的蜂窝活性炭的气体渗透性比纯基质的更高并增加作为填料体积分数增加。对于所有气体的趋势示于图,其中介绍的纯基质膜的相对导磁率相比于填充蜂窝活性炭的混合膜作为体积分数的函数。
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