《表2 不同PEI掺入量活性炭纤维的元素组成、氮的类型及含量》

《表2 不同PEI掺入量活性炭纤维的元素组成、氮的类型及含量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《中空氮掺杂沥青基活性炭纤维的结构调控与电化学性能》


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图4(b)为4种不同PEI掺入量ACF的孔径分布图,由图可知随着PEI掺入量的增加,由于中空结构的存在,微孔刻蚀进一步加深,介孔含量逐渐增加,同时微孔孔容也逐渐增大,孔径主要集中在0.7~2.0 nm。表1是不同PEI掺入量ACF具体的孔结构参数。由表1可知ACF的SBET比表面积是随着PEI掺入量的增加而增大;其微孔率(Vmic/Vtol)则随着PEI掺入量的增加而减少;当PEI掺入量的增加至20 wt%时,沥青基ACF的微孔孔容(Vmic)随之增加,随着PEI掺入量的进一步增加至30 w t%时,30%-PEI-ACF中介孔含量显著增加,同时其微孔孔容下降;从表2可看出随PEI掺入量的增加,氮含量增加而碳含量下降,因此30%-PEI-ACF中微孔孔容与比例的下降与其氮含量较高导致其部分微孔塌陷密切相关。这表明PEI的掺入,可有效调控沥青基ACF的孔容与孔径分布。沥青基ACF的孔隙结构和氮含量以及含氮官能团种类的差异,将很大的程度上影响其对应的电极材料的电化学性能。