甲醛凝胶基多孔炭制备.docx
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1、甲醛凝胶基多孔炭制备摘要:以常压下脱水枯燥的间苯二酚(R)/甲醛(F)凝胶基树脂为前驱体,分别采用NaOH、KOH原位活化的方法制备出具有高比外表积、高比电容量的多孔炭材料。通过氮气吸附、循环伏安及恒流充放电等测试方法对多孔炭的构造与性能进行了表征。结果表明,KOH活化样品的孔构造比NaOH活化样品更发达,电化学性能更优异;KOH与RF凝胶质量比为21时,活化制得的多孔炭比外表积到达1974m2/g;在7mol/LKOH电解液中,KOH活化多孔炭的比电容最高到达266F/g,在10A/g的电流密度下容量保持率为70%以上。关键词:超级电容器;电极材料;RF凝胶;多孔炭;碱活化电极材料是超级电容
2、器的关键,它决定着超级电容器的主要性能指标。电极材料包括多孔炭材料、金属氧化物、导电聚合物及复合电极材料等。多孔炭理化性能稳定、比电容高、导电性好、循环寿命长,且构造多样、资源丰富、成本较低,是超级电容器领域最为活跃的研究方向之一1-3。多孔炭材料的原料及制备工艺是影响其性能的关键因素。20世纪80年代末,Pekala初次以间苯二酚(R)和甲醛(F)作为反响前驱体,成功制备出有机气凝胶,并由其高温炭化得到一种新型多孔炭材料炭气凝胶(CAs)。炭气凝胶是一种三维纳米网络构造的多空非晶碳素材料,具有质轻、比外表积高、中孔发达、电化学性能稳定等众多优点。由于有机气凝胶固体是由互相交联的胶态颗粒或聚合
3、链组成,作为碳前驱体,炭化经过中其骨架构造基本不变,交织的聚合物链能够转化为连续的导电网络,因而,炭气凝胶的导电性比活性炭要好得多4-5,特别合适用于超级电容器的电极材料。但炭气凝胶的比电容通常为90150F/g6-7,却远低于活性炭(一般高于200F/g)。材料的孔容、孔径分布、比外表积、外表基团等是决定碳基材料比电容的主要因素。为提高炭气凝胶的比电容,人们对其进行了活化改性。Wang等7以碱炭比11的KOH对常压枯燥法制备的炭气凝胶进行活化改性,材料比外表积大大提高,在活化温度为500时,比电容为245F/g,当活化温度增至900时,孔构造发生坍塌,比电容降为173F/g。然而,由于炭气凝
4、胶通常采用超临界枯燥法制备,设备昂贵,操作复杂,所需周期很长,不利材料大规模生产和应用。Zhang等利用RF有机凝胶树脂为碳源,采用MgO模板法制备了高导电性的多孔炭,比电容到达187F/g,倍率性能极为优异8。本文采用工艺简单的原位活化法8,以常压下脱水枯燥的间苯二酚/甲醛凝胶树脂为碳前驱体,分别以NaOH、KOH作为活化剂,经过一步法凝胶化、炭化活化经过,制备出具有高比外表积、孔构造合理、电导率高的多孔炭。将RF有机凝胶基多孔炭作为电极材料,在7mol/L的KOH电解液中组装成模拟电容器,经一系列的电化学测试和氮吸附测试,探索了电极材料孔构造与电容性能的关系,比拟了两种活化剂的活化效果和不
5、同碱用量对其孔构造和电化学性能的影响。1实验1.1RF有机凝胶基多孔炭的制备RF有机凝胶以摩尔比为12的间苯二酚和甲醛为有机前驱体,饱和的Mg(OH)2溶液为催化剂制得。分别将40%的NaOH、KOH溶液与间苯二酚和甲醛按比例混合,搅拌均匀后密封,置入80水浴锅中,凝胶、老化10h得到水凝胶,然后在常压、120的条件下枯燥12h。再在高纯氮气气氛下,以8/min的速度升温至700(以KOH活化时升温至800),炭化、活化1.5h,产物用2mol/L的HCl溶液浸泡2h,最后用去离子水重复洗至滤液呈中性。制得的多孔炭样品标记为SZ-NaOH-XY或SZ-KOH-XY,其中XY表示活化剂NaOH(
6、或KOH)与RF有机凝胶(间苯二酚与甲醛的总质量)的质量比。1.2多孔炭电极的制备与模拟电容器的组装将RF有机凝胶基多孔炭、乙炔黑和聚四氟乙烯按质量比87103混合,压成11mm0.3mm的炭片,再将11mm的泡沫镍集流体和炭片压在一起制成电极片。电极片在120真空烘箱内烘干4h,将电极片和隔膜在7mol/L的KOH电解液中真空浸泡4h,组装三明治式模拟电容器。1.3RF有机凝胶基多孔炭模拟电容器的电化学测试模拟电容器的充放电测试所用设备为美国Arbin公司电池测试仪。采用恒流充放电测试所制备的活性炭在无机电解液中的比电容,按C=2It/mV计算,其中I为放电电流,t为放电时间,m为单电极中活
7、性物质的质量,V为工作电压。循环伏安测试在输力强电化学工作站上进行,采用双电极体系,电压窗口为01V。沟通阻抗测试在输力强电化学工作站上进行,测试频率为0.1Hz20kHz。2结果与讨论2.1活化剂种类对性能的影响表1比照了不同比例下NaOH、KOH活化制备多孔炭样品的孔构造数据和不同电流密度下的比电容,在碱炭比一样时,以NaOH活化制得样品的孔径比KOH活化时要大,而以KOH活化制得的样品具有更发达的孔构造。当碱用量增加至21时,样品SZ-KOH-21的比外表积为1974m2/g,总孔容到达0.9cm3/g,样品SZ-NaOH-21的比外表积则仅为KOH活化样品的57.24%,为1130m2
8、/g。在实验条件下,KOH活化造孔的能力要强于NaOH。以KOH为活化剂制备样品的电化学性能明显优于NaOH活化系列样品。在50mA/g的电流密度下,样品SZ-NaOH-11的比电容为226F/g,略高于文献报道结果8,这一数值也比炭气凝胶要高6-7;样品SZ-KOH-11的比电容可到达266F/g,在10A/g的电流密度下容量保持率到达70%,远高于样品SZ-NaOH-11。KOH活化制备的多孔炭样品具有更高的比电容和更好的倍率性能,电化学综合性能优异,这与其具有更发达的孔构造有关。2.2活化剂用量对性能的影响2.2.1对孔构造的影响为进一步研究KOH活化对多孔炭性能的影响,以不同的KOH用
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