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因此碳纳米管不单能产生双电层电容,并且还是能充分利假电容储能理理想材料。中科院成都有机化学所江奇等人对碳纳米管电化学超级电容器性能进行了初步研究〔4〕,认为碳纳米管管小、管长短、石墨化程度低多壁纳米管更适合做双电层电容器电极材料。目前碳纳米管大规模生产技术还不成熟,价格十分高,其在电容器上也处于研究阶段,离实际还有一段较长距离。碳基超级电容器虽然已经成功地商业化,但为进一步提高电容器性能,碳电极材料还存在诸多问题,尚待进一步改进。 技术指标:(执行标准GB/T 7701.5-1997)
型号 粒度 碘值 mg/g 化碳 % 灰份 % 堆积重 g/L 强度 % 水份 % ZK-4.0(A) Ф4.0 ≥900 ≥55 6-12 ≥400 ≥95 ≤5 ZK-4.0(B) Ф4.0 ≥1050 ≥70 8-12 ≥380 ≥90 ≤5 ZK-4.0(C) Ф4.0 ≥1100 ≥80 8-15 ≥360 ≥90 ≤5 PK 8x16 8x16 >1000 ≥60 8-12 ≥400 ≥95 ≤5 pk 4x10 4x10 >1050 ≥70 8-15 ≥380 ≥90 ≤5
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目前VOCs涵盖污染行业广且各行业排放VOCs类别繁多、成分复杂,常见有烃类、醇类、醚类、酯类等。加、装修、餐饮、干洗、喷涂、化工等生产或使有机溶剂行业都会产生VOCs排放。另外,治理技术体系复杂,涵盖多种技术及结合技术,一般一个治理企业只能掌握一种技术到几种技术;特别业内对技术适范围、使条件缺少规律性认识,对工艺设计和净化装备设计存较大自由性等问题。活性炭吸附技术是VOCs治理主流技术之一,技术成熟、简单易行、治理低成本、适范围广,在所有治理技术中占有大市场占有率,在涂装、包装印刷、石油化工工、化学品制造、医化工和异味治理等领域都取得了广泛。
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