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过渡孔作不是单纯,在比较多情况下和大孔相同,也是作为吸附质通路因而支吸附质速度,同时,对于不能进入微孔大分子也起着吸附部位作。随着煤质活性炭引范围日趋广泛,煤质活性炭再生已经引起了人们充分重视。如果使过煤质活性炭无法回收利,不单会导致经济上和资源上浪费,还能对环境造成次污染。所以,不论从经济效益还是从角度考虑,煤质活性炭再生具有格外重大意义。煤质活性炭常见再生方法包括热再生法、化学品再生法、生物再生法、湿式氧化再生法、电化学再生法等,同时还有一些新再生方法,如微波再生法、超临界再生法等等。 技术参数:(执行标准GB/T 7701.5-1997)
型号 粒度 碘值 mg/g 化碳 % 灰份 % 堆积重 g/L 强度 % 水份 % ZK-4.0(A) Ф4.0 ≥900 ≥55 6-12 ≥400 ≥95 ≤5 ZK-4.0(B) Ф4.0 ≥1050 ≥70 8-12 ≥380 ≥90 ≤5 ZK-4.0(C) Ф4.0 ≥1100 ≥80 8-15 ≥360 ≥90 ≤5 PK 8x16 8x16 >1000 ≥60 8-12 ≥400 ≥95 ≤5 pk 4x10 4x10 >1050 ≥70 8-15 ≥380 ≥90 ≤5
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首先,先介绍一下超级电容理:按储能机理,超级电容器通常分为双电层电容器和法拉第准电容器。双电层电容器建立在双电层理论基础之上,其电极材料为比表面积较大活性炭。法拉第准电容器按照电极材料不同,划分为金属氧化物和导电聚合物两类,这类电容器主要利在活性物质表面及体相界面上发生高度可逆快速氧化还反来储能。双电层电容器基于双电层理论,利电极和电解质之间产生界面双电层电容来储能。法拉第准电容器则基于法拉第过程,即在法拉第电荷转移电化学变化过程中产生。
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