一步活化法构筑微纤维堆叠的竹基生物炭及其电化学性能研究

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以竹子为原料,KOH为活化剂,采用一步活化制备微纤维堆叠的多孔竹基生物炭,并将其用作超级电容器电极材料,考察其电化学性能.结果表明,所制备的竹基生物炭由微纤维堆叠而成,表面存在大量的微孔;X射线衍射分析表明样品存在石墨相的炭,拉曼光谱分析表明所制备的竹炭样品具有较高的石墨化程度.在1 A/g的电流密度下,竹基生物炭具有197 F/g的比电容,且在6 A/g时经过104次连续充放电循环测试之后,电容保持率仍高达91.9%.以上结果表明,由竹子制备的多孔生物炭电极具有优秀的双电层超级电容性能,为生物质废弃物的有效利用提供了重要参考.
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用涂膜法制备MgO/PES复合膜作为吸附剂,以氟化钠溶液模拟含氟污水为被吸附物进行吸附性实验.考察了MgO/PES质量比、氟离子初始浓度、吸附时间对复合膜吸附氟离子的性能影响.结果表明在氟离子溶液初始浓度为50 mg/L,MgO/PES复合膜中MgO和PES质量比为1:4、吸附时间为5 h、温度为298.15 K时,吸附效果最好,吸附过程更符合准二级动力学模型.
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