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1层次孔结构碳纤维的制备及其结构分析显示文摘本研究通过凝固相分离法获得了具有中/大孔结构的聚丙烯腈(PAN)纤维,随后将此纤维与KOH混合,高温热处理后聚丙烯腈线形结构转化为碳纤维类石墨结构,并产生大量微孔,因此制备的碳纤维具有微孔和中/大孔的层次孔结构。随着KOH用量增加,多孔碳纤维的表面孔结构增多,微孔结构也明显增加,比表面积和孔体积相应提高。当KOH与PAN纤维质量比为6时,碳纤维SBET达到292.4m^2/g,是未采用KOH预处理制备碳纤维的23倍。王雪飞 李丽 王燕菲 管建敏 钱鑫 张永刚 李德宏 2019材料科学与工程学报2019,37,5:5
2三种纤维素基活性炭纤维的制备及表征显示文摘以脱脂棉、天丝和剑麻为原料,KOH溶液为活化剂,通过炭化、活化制备活性炭纤维(ACFs),研究炭化温度和碱碳比对ACFs物理化学性质的影响,并借助比表面积测试(BET)、X射线衍射分析(XRD)等手段对纤维进行表征。结果表明,3种原料炭化致孔的难易程度为:脱脂棉>剑麻>天丝。当炭化温度为700℃时,炭化材料的比表面积分别为390.4、48.8和179.2 m^(2)·g^(-1)。采用质量分数w为10%的KOH溶液活化,碱碳质量比为2:1,脱脂棉、剑麻基ACFs的比表面积分别为1375和1161 m^(2)·g^(-1)。采用w为20%的KOH溶液活化,当碱碳质量比为3:1时,天丝基ACFs的比表面积可达1594 m^(2)·g^(-1),孔径分布比前两者窄。范圣楠 张春辉 张晓 任俊莉 2021高校化学工程学报2021,35,1:4
3活性炭纤维制备技术的研究进展显示文摘综述了活性炭纤维(ACF)制备技术的研究进展,对ACF的制备原料进行了总结,着重介绍了物理活化法和化学活化法生产ACF的制备技术,并对不同活化剂的活化机理进行了分析。ACF作为一种纤维状的多孔吸附材料,具有比表面积大、微孔结构丰富、体积容量大、吸附能力强、解吸再生方便等优点。它被广泛应用于环境保护、化学化工、电子能源等方面。指出了降低制备成本、减少环境污染,拓宽应用范围的发展方向,为制备新型、高性能的ACF提供参考。曹向禹 田俊阳 李维鑫 2020应用化工2020,49,4:4
4氢氧化钾改性碳材料及其在超级电容器中的应用显示文摘改性多孔碳材料具有高比表面积和孔体积、合理的孔径分布、优良的导电性,其作为电极材料在超级电容器中的应用一直受到科研工作者们的关注。综述了近年来KOH改性法改性煤炭基碳材料、生物碳材料、碳纳米管、碳微球、石墨烯等多孔碳材料及其在超级电容器中的应用进展。单明礼 刘玉静 李霞 于良民 2016材料导报2016,30,9:3
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