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1基于低温氮吸附的动态超临界CO_(2)对煤纳米孔隙结构的影响显示文摘基于动态SCCO_(2)萃取平台,模拟了SCCO_(2)(温度55℃和压力12 MPa)与焦煤和瘦煤的动态相互作用。通过低温氮吸附技术分析了SCCO_(2)作用前后煤纳米孔隙结构的变化特征,探讨了SCCO_(2)对煤纳米孔隙结构的影响。结果表明:SCCO_(2)不会改变纳米孔隙形状,SCCO_(2)作用后,焦煤的比表面积和孔体积增大,微孔含量显著升高,中孔孔隙度下降,平均孔径降低,瘦煤表现出相反的趋势;分形分析表明SCCO_(2)增强了焦煤纳米孔隙表面的非均质性,但瘦煤孔隙表面变得光滑;SCCO_(2)的萃取效应和SCCO_(2)吸附引发的溶胀效应的净作用是上述焦煤和瘦煤纳米孔隙差异变化的主因,对于焦煤,萃取作用强于溶胀作用,对纳米孔隙结构产生增孔效应,瘦煤则相反。马海军 李彬 李恒 黄忠 2021煤矿安全2021,52,1:5
2烟煤衍生炭材料的炭化机制及其在锂/钠离子电池中的应用显示文摘近年来,人们对利用低温炭化工艺制备煤基无定形炭材料作为锂离子电池(LIBs)和钠离子电池(SIBs)的负极材料产生了兴趣。然而,煤衍生炭材料的炭化机制仍然不太清楚。因此,本文选取烟煤为原料,探究了煤炭到无定形炭材料的化学、微晶和孔隙结构演变过程。随着温度的升高(低于1000℃),材料结构发生局部变化,碳层的迁移和小分子物质的释放导致了层间距(3.69-3.82A)和缺陷密度(1.26-1.90)逐渐增大,并且产生了丰富的纳米微孔结构。当温度升至1000~1600℃时,层间距和缺陷密度开始逐渐减小。在LIBs中,经1000℃炭化制备的样品表现出最佳的电化学性能。在0.1 C倍率测试下可逆容量达到384 mAh g^(-1),在5 C倍率下仍能保持170 mAh g^(-1),表现出优异的倍率性能。在SIBs中,经1200℃炭化制备的样品在0.1 C倍率测试下具有270.1 mAh g^(-1)的可逆容量和高达86.8%的首次库伦效率。本研究为煤基炭材料的精细化制备提供了理论支撑。田青青 李晓明 谢莉婧 苏方远 易宗琳 董良 陈成猛 2023新型炭材料(中英文)2023,38,5:0
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