一种超高储能活性炭材料的制备工艺.pdf
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一种超高储能活性炭材料的制备工艺.pdf
本发明公开了一种超高储能活性炭材料的制备工艺,该制备方法按下述步骤进行:首先将聚氨酯材料、沥青基炭纤维或两者的混合物与固化剂破碎成细粉料后加入增塑剂,然后将混合料输入双螺杆挤出机挤出造粒;接着对粒料输入碳化活化炉内分阶段碳化活化,碳化活化后在氮气保护下冷却出料;然后将碳料放入酸溶液内煮洗,并将酸洗后的碳料放入去离子水中进行煮洗;最后将煮洗后的碳料烘干、破碎即可得所需粒径的微粉状高性能柔性储能材料。本发明的制备方法简单、高效且具有成本低、周期短的特点,制得的高性能柔性储能材料的电能储量大于140库伦/克、比
一种超高储能电碳材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种超高储能电碳材料的制备方法,该制备方法按下述步骤进行:首先将酚醛树脂、高软化点沥青或两者的混合物与固化剂破碎成细粉料后加入增塑剂,然后将混合料输入双螺杆挤出机挤出造粒;接着对粒料输入碳化活化炉内分阶段碳化活化,碳化活化后在氮气保护下冷却出料;然后将碳料放入酸溶液内煮洗,并将酸洗后的碳料放入去离子水中进行煮洗;最后将煮洗后的碳料烘干、破碎即可得所需粒径的微粉状超高储能电碳材料。本发明的制备方法简单、高效且具有成本低、周期短的特点,制得的超高储能电碳材料的电能储量大于140库伦/克、比表面积为
一种储能活性炭及其制备方法.pdf
一种储能活性炭及其制备方法。果壳炭化后破碎并置于回转炉中,无氧氛围下活化,通入水蒸气,保温后冷至室温,盐酸、蒸馏水依次洗涤,干燥后即得一级活化活性炭产品;一级活化活性炭产品破碎后置于回转炉中,无氧氛围下升温,通入水蒸气,保温后冷至室温,盐酸、蒸馏水依次洗涤,干燥后即得二级活化活性炭产品;二级活化活性炭产品破碎后置于回转炉中,无氧氛围升温,通入水蒸气,保温后冷至室温,盐酸、蒸馏水依次洗涤,干燥后即得三级活化活性炭产品。本发明生产过程安全环保无污染,后处理工序简单,适合工业化生产;制得产品灰分含量低、孔径分布
一种储能材料的制备方法.pdf
本发明涉及一种储能材料的制备方法。该方法包括:将锂化合物,过渡金属化合物以及相关的非金属化合物按所需要的量装入可高温加热的球磨罐,根据材料合成的需要控制球磨罐内的气氛,室温下球磨1~10h后,以3~15℃/min的升温速度将球磨罐升到400~900℃继续球磨,恒温球磨1~20h,球磨状态下冷却至较低温度后出炉得到粉体电极材料。本方法工艺简单,实用范围广,采用高温球磨可缩短反应时间,降低反应温度,所得的产物颗粒粒度小,实际容量高,循环性能优异,实用于工业化生产LiMO2(M=CoxNiyMnz,0≤x≤1、
储能材料制备.docx
在许多能源利用系统中(如太阳能系统!建筑物空调和采暖系统!冷热电联产系统!余热废热利用系统等)存在着供能和耗能之间的不协调性,从而造成了能量利用的不合理性和大量浪费"热能储存技术是解决这些问题的有效途径之一,它是利用物理热的形式将暂时不用的余热或低品位热量储存于适当的介质中,在需要使用时再通过一定的方法将其释放出来,从而解决了由于时间!空间或强度上热能供给和需求间不匹配与不均匀性所导致的能源利用率低的问题,最大限度地利用加热过程中的热能或余热,提高整个加热系统的热效率"热能储存技术的核心和基础是储能材料"