金属催化活化沥青基活性碳纤维的制备与性能研究

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LoveYouNeverChange
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
活性碳纤维(ACF)作为新一代的高性能吸附材料,由于吸附性能优异、吸附速率快、比表面积大、纤维直径小和易于加工等优点被广泛应用于催化吸附、电池电极、有害气体去除和环境净化等领域。近些年来,关于ACF的功能化修饰与调控(构建层次孔结构、负载金属纳米粒子、改性表面官能团)及其在电化学和挥发性有机气体(VOCs)吸附的应用逐渐成为研究的热点与焦点。本课题以廉价的乙烯焦油为原料,采用金属盐原位复合的方式调制了可纺沥青前驱体,并经过熔融纺丝、预氧化、碳化和水蒸气活化制备出沥青基ACF。系统研究了不同金属盐种类和含量对ACF孔隙结构的影响规律及金属催化活化机制。在此基础上,探究了富含金属纳米粒子的沥青基ACF作为钾离子电池(PIB)负极材料的电化学性能,以及探究了层次孔结构的沥青基ACF对乙醇的吸附性能。研究表明:金属纳米粒子在纤维活化过程中起到显著地催化扩孔作用,形成了以微孔为主、中孔发达的层次孔结构特征;所制备的富含金属纳米粒子的沥青基ACF解决了钾离子半径过大引起的电池容量低和循环动力学差等负面问题;层次孔结构的沥青基ACF对乙醇显示出良好的吸附性能。具体的研究结果与结论如下:(1)添加4.5%硝酸镍所制备的沥青基ACF(IP-4.5Ni N-ACF)的比表面积达到2284 m~2 g-1,中孔比例41%,平均孔隙3.5 nm。ACF的比表面积随着金属盐添加量的增加而升高,但金属盐的增加会影响沥青的纺丝性能;同时添加有机金属盐比无机金属盐更有利于催化活化制备孔隙结构发达的ACF。(2)将富含金属纳米粒子的沥青基ACF经硫化工艺制备负载Ni S纳米粒子的沥青基ACF(ACF/Ni S),富含合适的孔隙结构和高活性纳米粒子,作为PIB负极材料显示出较优异的ICE(84.22%)与高的存储容量(292.5 m A g-1,0.5A g-1)。(3)将富含金属纳米粒子的沥青基ACF经酸洗工艺制备的层次孔结构沥青基活性碳纤维(H-ACF-3.0),含有丰富的中孔结构和含氧官能团,作为VOCs的吸附材料展现出较高的乙醇动态吸附容量(1.13 mmol g-1)。总之,以乙烯焦油为原料通过和金属盐原位复合方式合成的可纺沥青可以制备出具有层次孔结构、吸附性能优异、活性位点丰富的沥青基ACF。本论文不仅揭示了金属催化活化制备沥青基ACF的催化扩孔与金属纳米粒子负载的作用机制,还为PIB负极材料和乙醇吸附提供了一种性能优异的材料以及为其材料的设计构筑奠定了一定的理论基础。
其他文献
基坑的安全是开发利用地下空间的前提,当基坑围护结构发生大变形时,需立即采取相应的抢险加固措施,以限制基坑产生进一步的破坏。钢管斜支撑具有良好的承载性能,并能根据基坑变形情况灵活布置,因此在基坑抢险中的应用广泛。但目前使用钢管斜支撑进行抢险时,常需要临时现浇混凝土底座,存在工艺复杂、施工周期长、后续拆除困难等问题。针对这些问题,本文提出了一种基坑装配式快速斜支撑结构(以下简称为装配式斜支撑),其采用
随着人民大众对天气预报、气候预测准确率要求的提高,气象工作也逐渐向多样化与精细化转变。本文设计与实现了集气象要素网格数据的生成、评估、应用、存储于一体的一站式系统——气象要素精细化网格服务与动态能力评估系统。为优化系统在精细化网格服务模块海量数据处理性能,本文提出了自适应时空异质性反距离插值算法,该算法以反距离权重法为核心,通过Delaunay三角网的方式实现快速空间聚类、使用相似性距离确定反距离
碳达峰和碳中和是我国绿色发展的重要目标,氢能源被认为是实现该目标的最终解决方案。基于多孔载体的乙醇水蒸气催化重整制氢技术是一种极具发展潜力、有望小型化和即时化的制氢技术。多孔载体和催化剂性质及其相互关系是影响乙醇水蒸气催化重整制氢性能的关键。SiC多孔陶瓷由于其优异的耐腐蚀、耐高温、力学性能及孔通道可设计性,是乙醇水蒸气重整高温环境下理想的催化剂载体和反应微通道。但SiC多孔陶瓷因其内孔表面特征及
在我国工业化脚步不断加快的同时,环境也遭受着日益的严重侵蚀,其中挥发性有机物(VOCs)带来的大气污染问题尤为显著,如雾霾、光化学烟雾等,除此之外VOCs还会对人体器官和神经系统造成威胁。工业源作为VOCs的主要排放源,存在着监测体系、标准体系不完善,生产技术、工艺及设备落后的问题。在国务院于2018年印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中明确提出着重调整优化产业结构,推进产业绿色发展,深化工业污
停车场自动泊车AGV的应用可以节省车主停取车的时间,提高停车场的运行效率。文章源于工程项目,为提高泊车AGV安全性,使用安全裕度层和动态障碍物层对地图进行改进,进而影响路径规划。改进方法不限于特定环境和机器人类型,对其他移动机器人也适用,文章主要内容如下:(1)在全局路径规划中,为了使自动泊车AGV远离静态障碍物的同时尽可能规划较短路径,提出了安全裕度层的概念。安全裕度层为多层代价地图中的一层功能
声能作为一种清洁可再生能源,可被用来为低功耗微型化设备提供能量,但是由于声音本身具有功率密度低、频率范围广等特点,将其转化为可利用的能源还存在一些难题。因此本文针对声能采集技术中声能密度低、采集频率窄等问题开展研究,通过设计多频可调的能量聚集放大结构和机电转换装置,将声能转化为电能。主要研究内容包括:建立了圆柱-方形腔有限元仿真模型,利用Helmholtz谐振腔声压放大理论验证了仿真模型的准确性,
石墨烯巨大的比表面积以及超高的电导率使其在柔性储能器件中的应用与研究中备受关注。然而,在组装成宏观薄膜的过程中,石墨烯之间的紧密堆积使薄膜材料的比表面积衰减严重,从而使电极无法发挥出预期的电化学性能。与赝电容材料复合不仅能增加薄膜材料的比表面积,还能为其提供丰富的储能位点,是提升石墨烯基薄膜电化学性能最常用且最有效的方法之一。然而,该策略往往会导致电极表现出较低的质量比电容,因此在实际应用中难以满
增材制造技术是一种可直接成形零部件的新型制造技术,被认为是决定未来经济的十二大颠覆技术之一,是推动智能制造发展的基石。激光增材制造因独特的“逐层制造”加工方式,使得材料的微观组织呈显著的异质性,宏观力学表现出各向异性。深入研究增材制造独特的微观组织与变形不均匀性的相互作用机理是理解增材制造材料变形行为、优化制造工艺、提高材料整体性能的关键。本研究采用微观数字图像相关方法,结合电子背散射衍射技术,对
有机太阳能电池具有低成本、高产量的卷对卷生产工艺制造轻质、柔性器件的优势。在过去的30年里,世界范围内广泛的研究工作致力于理解和提高有机太阳能电池的性能,其中包括:有机材料的设计,器件工艺的优化及器件效率的理论计算等。目前,随着非富勒烯有机受体的发展,有机太阳能电池的效率已获得巨大突破,聚合物太阳能电池的能量转换效率已超过18%,而全小分子有机太阳能电池也达到15%以上,显示有机太阳能电池有着广大
由于开关磁阻电机(SRM)在电机结构上存在物理构造简单、材料坚固可靠、所需制造成本较低等优良特性,而且其在工作性能上也拥有较大的起动转矩和调速效果优良等特点,使得SRM被认为是可以在未来的电机市场上占据一席之地并具备极强竞争力的调速电动机。但正是由于其简单的双凸极结构,使得SRM在转动过程中出现了转矩脉动剧烈的现象;而且当SRM运行至电流换相重叠区,由于导通相电流峰值过高,会出现绕组铜耗较大、效率