海洋生物质制备比表面积生物炭及其储能性能研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhang506079845
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
超级电容器因其功率密度高、循环寿命长、充放电速度快等优异性能而备受关注,而电极材料是影响其性能和成本的主要因素。在当前研究中,部分生物炭由于比表面积低、孔结构单一等原因而造成电化学性能不突出,进而很多学者采用改性的方法调节生物炭结构。为实现良好的效果,许多研究工作都付出了高昂的成本和宝贵的时间。近期,我们发现一些生物质原料本身就具备良好的微观结构和表面元素,如果能加以利用,就无需额外添加改性剂,可以大幅降低合成过程中的加工成本,再加上该方法本身的可再生性和绿色无污染等特点,在环境矛盾日益凸显的今天,尤其符合可持续发展的理念。
  本文选用6种不同领域最具代表性的生物质为原料,分别为农业废弃物一稻壳,城市废弃物一污泥,林业废弃物一梧桐树叶,海洋能源废弃物一海带、裙带菜和浒苔,在不额外添加任何改性剂的条件下制备生物炭。通过对其制备的生物炭进行结构特征和电化学性能的考察,期望发现性能优异的电极材料,并探寻储能机理。主要研究结果如下:
  (1)研究了不同生物质来源制备生物炭的结构差异和电化学性能差异。结果表明,三种海洋基生物炭的比表面积和孔径结构均明显优于稻壳炭、污泥炭和梧桐树叶炭。三种海洋基生物炭的比表面积分别为1140m2g-1、822m2g-1和621m2g-1。孔结构主要以微孔为主,存在少量介孔,丰富的孔径分布有利于增加活性位点和加速电解质离子的扩散,进而提升电化学性能。在三电极体系下,三种海洋基生物炭的电化学性能明显优于稻壳炭、污泥炭、梧桐树叶炭和五种商业活性炭,具备良好的应用前景。结果表明海洋生物质制备的生物炭材料具备高比表面积和突出的电化学性能,证实了在不添加外源改性剂的条件下,直接炭化生物质即能获得性能优异的生物炭材料,为生物炭的绿色化制备提供了理论依据。
  (2)对原料水洗前后的海洋基生物炭的表面结构和电化学性能进行分析,研究了海洋基生物炭的储能机理。由三组生物炭的结构表征分析可知,生物质原料经水洗后表面盐类大幅减少;得到的生物炭较未经水洗原料所制备的生物炭而言:表面孔道结构变窄变少;石墨化程度减弱;比表面积减小。通过对其电化学性能进行分析,发现水洗原料后的生物炭电极比电容明显变小,电化学性能显著减弱。基于以上研究,提出海洋基生物炭电化学性能表现优异的原因主要是由于表面盐类的原位活化,使其具备较大的比表面积和较高的石墨化程度,加速电子的传输,增加电极材料和电解液的接触面积,提供丰富的活性位点,促进其电化学性能,为高性能超级电容器电极材料绿色制备提供参考。
其他文献
第四代绿色照明光源(W-LEDs)凭借着节能、环保(无铅汞污染)、高效稳定、寿命长、光色与色温可调等诸多优点,已渗透到家居与各行各业中。在众多白光LED器件中,LED芯片+光致发光荧光粉组合型器件拥有着显色指数高、量子效率高、稳定性高、低成本、组装简易等优势,在商用白光LED器件的实现方式中受到广泛的青睐与投资。白光LED器件的芯片选择与封装随荧光粉性能的改变而改变,荧光粉的性能决定着白光LED器件的上限,因此,制备出高性能的稀土离子激活的白光LED用荧光粉至关重要。如今,稀土离子掺杂的单基质荧光粉的研究
随着科技的发展,人类对传统能源需求越来越大,但传统的化石能源为不可再生能源,因此能源短缺问题成为科技发展的挡路石。寻找新能源已然成为现在研究热点之一。氢能,具有清洁、高效、无污染、可储存和易运输等优点,可作为缓解能源问题的有效途径之一。在众多制氢技术中,利用太阳能光催化分解水制氢是现阶段研究热点之一。光催化分解水制氢技术中,光催化剂是技术中的关键问题:光催化剂的性能影响着整个系统的制氢性能。石墨相氮化碳(g-C3N4)光催化剂因其稳定、无毒、无污染且易制备等优点而备受科研工作者的关注。然而其具有自身的缺陷
层状结构物质广泛地存在于我们的自然和人工环境中,建立普遍适用的层状结构统一数学模型具有挑战性,尤其是模型需要对任意多层不同物质的任意相邻层间界面的连续参数进行统一描述,且预先满足特定参数在各界面的连续性,并体现各层相互递推影响的特征。
  本文首先从地理、生物、环境、材料、化学和物理等自然和人工环境中不同领域列举了普遍存在的层状结构物质,说明了层状结构物质存在的广泛性;并发现了层状结构都客观存在层间界面上特定参数连续和各层依次递推影响的特点。然后引入Legendre多项式及其导数递推关系,成功创建了
改革开放以来,社会经济快速发展和城市化不断推进给人们带来丰富的物质享受的同时,也给生态环境带来了各种各样的问题,全球各个国家和地区的生态环境都受到不同程度的影响,给生态环境安全造成不同程度的威胁。当前,生态安全已经成为全球讨论的热点问题。在此背景下,采用定量和定性相结合的方法对区域的生态安全进行研究和评价显得尤为必要。而生态足迹法是生态安全评价的有效方法,其因核算方法可操作性强,指标数据易于收集等特点,被广泛应用于生态安全研究当中。传统的生态足迹模型对于中小尺度范围的研究缺乏针对性,使得该方法具有一定的缺
多壁碳纳米管(MWCNT)由于具有较大的比表面积、丰富的孔隙结构等优点在重金属离子的吸附领域受到广泛关注。然而,传统的离心分离、过滤方法难以将碳纳米管与水溶液分离,该技术难以得到广泛推广和工业化应用。为解决碳纳米管分离难问题,本课题提出利用磁性纳米粒子改性碳纳米管,并对磁性碳纳米管的性能表征、对水环境中的重金属离子的吸附效果及吸附机理等问题展开了深入研究,得到以下创新性研究结论:
  1、以工业级多壁碳纳米管(MWCNT)为原材料,通过湿化学氧化法制备了不同程度表面改性的多壁碳纳米管1O-MWCNT
兼备隔声功能的多孔吸声材料的研究是对传统声学材料的挑战,是新型降噪材料的研究热点和新思路,且吸声与隔声性能兼备的轻薄新型降噪材料将对减少建筑的承重,提高建筑的容积率具有很重要的工程应用价值;而巨量废弃的铁尾矿砂造成土地占用和生态破坏严重等环境问题,迫切需要找到再资源化利用的新途径;本文创造性提出将铁尾矿砂的再资源化利用与微纳级多孔吸隔声材料研发相结合的构想,基于废弃铁尾矿砂微纳米化后再资源化和声学材料的吸声与隔声机理,首先通过实验反复探索,获得并掌握了将铁尾矿砂颗粒微纳化的有效方法和不同中位粒径的碾磨控制
现代人们生活已经离不开工业的发展,人们日常所使用的生活用品如被子、衣服、鞋子、家具等几乎都来自于工厂的生产;随之而来的则是各种污水处理的问题,从而导致各种污染的产生,如生活污水以及工业废水。工业的发展以及污染的加重导致全球的水资源短缺,数百万人无法得到安全的饮用水;有机物的污染不仅对环境造成破坏,对于人们的生命健康也构成了严重的威胁,所以寻找一种低成本、高效率、环保无污染的催化剂是目前解决污水问题的一大方向。由于二氧化钛优异的物化性质如化学稳定性、无毒、成本低等特点,使得它成为研究的热点材料。但是二氧化钛
当21世纪世界经济的飞速发展的情况下,化石燃料的需求量相比于过去有了显著的提高,导致了传统的碳氢燃料日渐短缺,因此人类也面临着十分严峻的能源不足危机。而通过太阳能驱动的水分解是一种储存丰富的太阳能并产生氢能源的好方法。光驱动水分解的直接途径是使用自支撑的粉末状光催化剂,这有望使太阳能驱动制氢在成本上与化石燃料衍生氢竞争。然而,迄今为止,所有通过粉状催化剂在太阳能水分解系统中产生氢的尝试都不幸地未能达到实际应用所需的效率值,主要原因是催化剂中的电荷传输速率很慢,极大的限制了活性。因此,若能设计合成出一种新型
电子通讯和电子设备的不断发展,给人们的生活带来便利,同时也会产生大量的电磁波污染。电磁波污染不仅会干扰正常通讯,而且会危害身体健康、恶化自然环境。因此,为了尽可能屏蔽电磁波辐射,制备出具有“薄、轻、宽、强”吸波特点的环境功能吸波材料成为了研究热点。本文采用水热合成法和固气反应法分别合成α-Fe2O3、Fe4N纳米复合物,采用溶胶凝胶法合成α-Fe2O3@SiO2和Fe4N@SiO2核壳纳米复合物。通过X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、振动样品磁强计(VSM)和矢量网络分析仪(VN
一直喜欢看云,安静地看白色的花朵盛开在无边的蔚蓝色大地。风有时轻柔地吹过来,花朵温柔地变化姿态,微笑着向偶尔飞过的鸟儿致意。   或许,每一朵云上都栖息着一个梦的精灵,它们相信爱的永恒,真理的诚实,也相信时间的江河川流不息,一直流向叫做未来的远方。   时间的流逝总是在寂静中完成。一棵棵日益挺拔粗壮的树,用一圈一圈年轮证明时间来过。父亲母亲鬓角渐生的华发,额上新增的沟壑,日益弯曲的脊背,记载着
期刊