• Nenhum resultado encontrado

Morphological and Electrochemical Properties of the Lactose-derived Carbon Electrode Materials

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Share "Morphological and Electrochemical Properties of the Lactose-derived Carbon Electrode Materials"

Copied!
7
0
0

Texto

(1)

і і і і і і і і б

і

. . 1, г г 1 *, г г 1, г г 2, г г 1

1 Х Х Х Х , гХШ , 57,

76018 - ,

2 Х Х Х г г Х А бХ ХА Х бХилбХ

03680 бХ

Э Х06.06.2016бХ ХonlineХ03.10.2016)

Х Х Х Х Х Х Х Х Х в

бХ Х Х Хщ- бХ Х Х Х Х Х Х в

бХ Х Х Х бХK2CO3, ZnCl2, SnCl2∙зэ2OбХ Х Х Х Х Х

Хнее° гХ Х Х Х Х Х ’є Х Х ХK2OбХZnOХ ХSnOХ в

Х Х Х Х є Х Хжбм-йбзХ бХ Х Х Х– Хжбй

-2,8 гХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х в

Х Х Х пХZnшl2 > > K2CO3 > SnCl2∙зэ2OгХ бХ Х Х в

Хє бХ Х Х Х Х бХ єХ Х Х Х Х

ХЭмн – 1∙ – 1ЮбХ Х Х Х Х Х гХ Х в

Х Х Х же-100 Х є Х Х Х Х жмл

-157 ∙ – 1гХ ’ бХ Х Х Х Хє Х Х Х Х Х в

Х Х г

і : Х Х бХ Х бХ Х , Х

бХ Х г

DOI: 10.21272/jnep.8(3).03017 PACS numbers: 61.43.Gt, 81.05.Uw, 82.47.Uv

*[email protected]

1.

Х Х бХ бХ Х Х

(RnO2, IrO2ЮбХ Х бХ Х Х Х в

бХ Х Х Х Х Х Х

Х ХЭ ЮХ[ж]гХ Х Х Х Х

Х Х Х Х – Х

ХЭ ЮбХ Х Х Хє Х Х

Х Х Х бХ Х в

Х Х Х Х [ж-й]гХ Х в

Х Х Х– Х Х Х

[ж]гХ Х Х Х бХ Х

Х Х Х Х ХєХ Х в

Х– Х Х Х в

/ бХ Х Х Х Х Х

є г

Х Х бХ Х Х бХ Х

Х Х Х Х в

ХЭ ЮХ[и-к]гХ Х Х Х Х Х

Х Э 2000 2д ЮбХ Х Х Х в

Х Х Х Х Х бХ

Х є Х Х Х Х в

г

Х Х Х Х Х Х Х в

Х є Х гХ Х ’ Х

Х Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х

Х - Х в

г

бХ Х Х Х в

Х Х Х Х Х - Х

Х [и-же]гХ Х Х в

єХ Х Х Х Х

Х ’є Х Х Х Х– Х[жж-13],

Х Х Х Х Х

Х [жй-жм]гХ Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

бХ Х Х Х бХ Х Х Х Х

бХ єХ Х ’є Х Х Х Х Х

гХ Х Х Х єХ Х

бХ Х ’є Х Х Х Х

Х Х Х Х

Э бХSiO2, Al2O3ЮбХ Х Х Х в

Х Х Х Х Х Х бХ в

Х Х Х Х[жн-20].

Х Х Х Х в

Х ХєХ Х Х Х Х

гХ Х Х Х Х

Х Х Х Х бХ Х Х Х Х в

Х ’є Х Х Х Х єХ в

Х - Х гХ Х Х в

бХ Х Х Х Х ’є Х Х Х

Х бХ Х Х є в

є Х Х 2 Х Х 2 Х Х Х Х в

Хнее-1100 ° Х[зжб 22]:

n + H2O  Cn – 1 + CO + H2, (1)

n + CO2  Cn – 1 + 2CO. (2)

Х Х Х Х в

Х - Х Х Х Х Х

Х Х бХ 2 3 ХZnшl2 [23-26].

Х Х Х бХ Х в

(2)

Х - Х 2 Х Х ZnOбХ Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Хз-6 гХ Х Х

Х Х Х 2 Х Х 2 в

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х ’є Х Х Э Х ЭжЮХ Х

ЭзЮЮгХ Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х бХ Х Х Х

бХ Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х г

Х - Х Х

бХ Х Х бХ бХ

Х Хщ- бХ Х Х Х

Х Э Х Х 12 22 11ЮбХ Х

’ бХ Х Х бХ Х Х в

бХ Х Х бХ єХ Х в

Х Х Х Х гХ Х ’ Х Х

бХ Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

5,0 В 0,4 В 0,4 3бХ Х Х Х Х Х –

Х Х Х Х Х

2,4-3,0 Х [зм]гХ Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

гХ Х Х Х єХ

Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х г

Х бХ Х Х Х Х Х в

Х Х - Х Х в

Х Х Х бХ Х

Х Х Х щ- Х Х

Х ХЭ бХK2CO3, ZnCl2, SnCl2ЮХ Х

Хнее° бХ Х ’ Х Х Х в

Х Х Х Х Х є Х бХ

Х Х Х г

2. Х

Х

Х Х Х Х щ

-Х 12 22 11 Э 6-09-2293-ммЮгХ

-Х Х Х Х Х в

Х - пХ Х Х Х

Х Э 24263-неЮбХ Х 2 3 Э

10690-миЮбХ Х Х ХZnшl2 Э 4529-мнЮХ Х в

Х Х Snшl2∙зэ2OХ Э 36-мнЮгХ Х Х Х в

Х Х Х Х Х щ

-бХ Х Х Х Х Х в

Х Х Х гХ Х в

ХЭжее-жмк° ЮХ Х ХЭззе-зие° ЮХ в

Х Х Х Х Х ике° Х

Х ж гХ Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х в

Хнее° Х Хйе-60 гХ Х в

Х Х Х Х Х Х г 1.

1 – Х Х Х Х Х

Х Х в Х / Х бХ°Х в бХХ в

C – – 800 40

KOH

C 1:3 800 40

2 3

K CO

C 2 3 1:5 800 40

ZnCl C

2 ZnCl2 1:5 800 60

2

SnCl

C SnCl2∙зэ2O 1:5 800 60

Х ’є Х Х Х - Х

2 Х Х Х Х бХ ХZnOХ

ХSnOХ– Х Х г

- Х Х Х

Х Х Х / Х гХ

Х Х Х Х Х

Х Х Э  77 ЮХ Х Х в

ХїuantachromeХцutosorbХЭNovaХззееeЮгХ Х

Х Х Х Х Х в

Х Х 180 ° Х ХзйХ гХ в

Х Х Х Х ЭSЮбХ Х Х

- (S ЮХ Х Х ЭS ЮбХ ’є Х - (V )

Х Х ЭV ЮХ бХ Х

BET- [зн]Х Хt- [зо]Х гХ Х ’є Х Х ЭV)

Х Х Х Х Х Х в

Х / 0 ≈жХ Э Х Х 0 – Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х мм Х ЮгХ

Х Х Х Х Х Х

Х NLщыTХ Эnonlocal density functional theory)

[ие]Х Х Х Х гХ

Х Х Х Х

Х Х Х бХ Х

є Х Х Х Х бХ Х Х

Х Х гХ Х в

ХZf Z( )бХ ХZ ХZ – Х Х Х в

Х Х Х Х бХ в

Х Х Х - Х в

ХцutolabХЭ“ъшOХшэъMюъ”бХ ЮХ Х в

Х Х же– 2– 105 гХ Х Х

Х Хже гХ Х Х в

Х Х Х Х Х в

Х бХ Х Х Х в

Х Х Х Х

j

, (3)

ХZ A d ХZ A d бХ ХА Хd– Х Х

Х Х Х Х гХ Х

Х Х Х Х п

1 / j

 , (4)

Х M, /M, MZ2

A d

2, Х Х

Х Х Х[иж]:

   

2 2

(3)

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х в

ХЭ ХKS-жкХ ХLonzaЮХ Х Х в

75:зкгХ Х Х Х

бХ Х Х Х Х Х

Х Х Х “зкзк”бХ Х

Х Х гХ Х Х в

Хие%Х Х ХKOэг

Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х в

Х Х Х гХ Х

Х Х ХцutolabХЭ“ъшOХшэъMюъ”бХ в

Юб Х ХьіъSгХ

Х Х Х Х в

Х Хе÷ 1 бХ Х д Х

Х Х Х Х ХжеХ Хжее Х Х

Х же гХ Х є Х Х в

Х Х Х Х

2( )

p m

CI t U  U m. (6)

Х – Х д бХt – Х бХUm

Х бХΔU– Х Х Х в

Х Х , m – Х гХ Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х д Х в

Х Х ХΔU2IR.

Х Х Х Х Х в

Х Х е÷ 1 рХ Х Х

sdU dt ХкХ Хже д г

3. Ь Ь Х в

Х Х Х Х Х

- Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х ’є ХV / Х Х

Х Х Х Х Х / 0 Х Х

Э г 1).

г 1– Х д Х Х пC (1),

KOH

C (2),

2 3 K CO

C (3),

2 ZnCl

C ЭйЮХ ХCSnCl2 (5)

Х Х Х / Х

Х Х Х єХ бХ Х Х Х

Х Х Х 0бХ є є Х Х в

Х Х гХ Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х гХ Х в

є Х юUіцш Х Х Х - Х Х [из]гХ

Х Х гжХ Х бХ Х

Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х є Х в

Х Х Х Х гХ Х

Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х Znшl2 > >

K2CO3 > SnCl2∙зэ2O.

Х Х Х Х Х Х в

Х бХ Х бХ Х в

Х Х Х Х Х Х в

Х Х Х гХ Х в

Х єХ Х бХ Х Х Х в

є Х Х Х Х Х Х / 0гХ в

Х Х ХCKOH є є Х Х Х

0,1 ÷ 1,0 / 0бХ Х Х

2 ZnCl

C – Х Х

0,15 ÷ 0,65 / 0гХ Х Х Х Х

Х Х Х юUіцшХ [из]Х єХ Х Х

Х бХ Х Х Х в

Х гХ

Х Х Х Х Х в

Х Х Э гзЮХ бХ Х Х в

ХЭCЮХ єХ Х Х Хйоо 2∙ -1 Х

Х ’є Х Хебззз 3∙ -1гХ Х Х Х

Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х Х

єХ Хжбм-4,2 бХ Х ’є Х Х– Хж,8-5,3 гХ Х

Х Х Х ХCZnCl2 єХ в

пХSn 2122 2∙ – 1; V 1,168 3 – 1бХ Х Х в

Х CSnCl2 – пХ Sn 841 2∙ – 1;

V 0,402 3 – 1.

Х Х Х Znшl2бХ Х Х

ХSn ХVбХ є Х Х - Х

гХ Х Х Х Х

S / S  92 %бХ ХV / V 88 %бХ Х Х Х –S / S  59 %бХ ХV / V 45 %гХ Х Х в

Х ХєХ Х г

2 – Х Х Х в

Х Х Х Хщ

-S, 2д

S , 2д

S , 2д

V,

V , 3д

V , 3д

C 499 455 44 0,222 0,198 0,024

KOH

C 1078 1021 57 0,463 0,421 0,042

2 3 K CO

C 897 778 119 0,423 0,322 0,101

2 ZnCl

C 2122 1251 871 1,168 0,522 0,640

2 SnCl

C 841 737 104 0,402 0,303 0,099

Х Х Х Х ’є Х

Х Х бХ Х Х Х в

Х бХ єХ Х Х бХ Х Х

Х Х Х єХ Х Э гзбХ 1).

Х Х Х Х Х жбжм гХ Х

Х ХCSnCl2, CK CO2 3 ХCKOH ’є Х в

(4)

-91 %гХ Х Х Х Х Х Х жбжм -1,40 Х Э гзбХ збХ иХ Х кЮгХ Х Х

2 ZnCl

C єХ гХ Х Х ’є Х Х Х

45 %Х Х Хкк%Х гХ Х Х в

Х Х Х Х Х Х Х Х в

Х Х ХжбзирХжбкйХ Хжбнк ХЭ г 2,

йЮгХ Х Х Х Х Х Х

Х Х ХзбижрХзблкХ Хибиз г

г 2– Х Х Х Х Х пХC (1), CKOH (2),

2 3 K CO

C (3),

2 ZnCl

C ЭйЮХ ХCSnCl2 (5)

Х Х Х Х

Х Х Х єХ Х Х в

Х Х Х бХ Х в

Х Х Х Х Х Х Х

Х г

Х Х Х Х ХZf Z( ) Э г 3),

Х Х Х Х Х Х в

Х Х гХ Х Х ’ Х Х

Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х Х в

Х Х Х бХ Х в

Х ХєХ Х гХ Х бХ в

Х Х є Х Х Х Х Х

Х Х Х єХ Х

гХ Х Х Х Х

г 3– Х Х пХC (1), CKOH (2),

2 3 K CO

C

(3),

2 ZnCl

C ЭйЮХ Х

2 SnCl

C (5)

Х Х єХ Х Х Х в

гХ Х Х Х Х є бХ

Х є Х г

Х Х ХЭи-кЮХ Х Х в

ХбХ Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х гХ Х в

Х Х Х Х Х Х

бХ Хже3 бХ Х Хз-иХ ХєХ

Х Х Х Х бХ Х Х

Х Х Х Х Х Х гХ

Х Х Х Х Х Х Х

бХ Х бХ Х в

Х Х Х гХ в

Х Х Х Х в

Х Х Х Х єХ в

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Э ХfеХ є Х Х Х в

Х ЮХЭ г 4).

г 4– Х Х Х Х пХC (1),

KOH

C (2),

2 3

K CO

C (3),

2 ZnCl

C ЭйЮХ ХCSnCl2 (5).

Х Х Х Х в

Х ’ бХ Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

1,4 ÷ 2,8 Х Э гиЮгХ Х Х в

Х Эмн – 1· – 1ЮХ єХ Х

KOH

C Х

Х ХЭкк – 1· – 1)

2 3 K CO

C гХ Х в

Х Х Х Х 2 3 Х Х Х

’ бХ Х Х бХ Х є Х Х +

Х Х Х Х в

гХ Х єХ Х Х Х Х Х

Х Х Х г

3 – Х Х Х Х в

Хщ- Х

σ*, -1· -1

C 28

KOH

C 78

2 3 K CO

C 55

2 ZnCl

C 49

2 SnCl

(5)

Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х Х гХ Х Х

Х ХU f(tЮХ Э гкЮХ Х в

Х Х Хє Х Х в

Х Э г 6, ЮХ Х Х Х Х

Э г 6, ЮХ Х г

г 5– Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Хже г

г 6– Х Х є Х Э ЮХ Х Х

ХЭ ЮХ Х Х Х Х Х Х Х Х

пХC (1), CKOH (2),

2 3 K CO

C (3),

2 ZnCl

C ЭйЮХ ХCSnCl2 (5)

Х Х Х глХ Х в

бХ Х бХ Х Х Хє Х

(176-157 ∙ – 1ЮХ Х Х Хже-100 Х

єХ Х CKOHгХ Х в

Х Хє ХЭжмж-147 ∙ – 1) Х Х Х в

Х Х єХ

2 3 K CO

C гХ Х

єХ бХ Х ХCZnCl2 Х Х Х в

Х Х Эзжзз 2∙ – 1ЮХ Х ’є Х Х

(0,522 3∙ – 1), єХ Х Х Хє , Х

Х Х Х Эжле-135 ∙ – 1ЮгХ Х в

Х Х є Х Х Х Х Х

Х Х п

KOH

C >

2 3 K CO

C >

2 ZnCl

C ,C >

2 SnCl

C .

Х є ’ Х Х Х є Х

бХ Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х в

Х Х Х Х Хє Х Х

Х Х Х Х –

KOH

C ,

2 3 K CO

C

2 ZnCl

C гХ Х Х

Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х Х Х

Х гХ бХ єХ Х

Х Х Х Хє Х в

Х Х Х Х Х гХ Х

єХ Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х гХ Х

Х Х Х Х Х

KOH

C єХ Х Х Х Х гХ

Х Х Х Х Х в

Х бХ Х Х бХ Х Х в

Х Х Х Х Х Х гХ Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

гХ Х Х Х CKOH

єХ Х Х Х Х є Х Х в

Х п

2 2 2

3

4 ( ) 2

2

n n

CKOHC COHK O CO  H . (7)

Х є Х Х є Х Х в

Х Х Х Х Х

C OH

  гХ Х Х Х

Х Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х{m[шЭш-O)]nK+

(n-Ю -} а , Х Х Х Х єХ

Х +гХ Х Х ХK2CO3,

ZnCl2, SnCl2∙зэ2OХ Х єХ Х в

Х Х бХ Х Х Х Х в

ХєХ Х Х Х Х Х Х в

бХ Х Х бХ Х в

(6)

Х Х Х бХ Х

Х Х Х Х Эк д ЮХ в

Х Х бХ Х Х в

Х ХЭ г 7, ЮгХ

г 7– Х Х бХ Х Х в

Х Х5 д ХЭ ЮХ Хже д ХЭ Ю.

Х Х Х єбХ Х в

Х Х Х Х є Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х бХ Х Х

-бХ Х Х Х бХ гХ

Х Х Х ХЭже д ЮХ в

Х Х Х Х є Х

Э г 7, ЮгХ Х Х Х Х в

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х в

Х Х[ии]г

4.

Х Х Х Х

бХ Х є Х Х Х Х Хщ

-бХ Х Х Х бХ Х Х

Х бХK2CO3, ZnCl2, SnCl2∙зэ2OгХ Х єХ

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х в

Х Х Х Х Эике°шЮбХ Х

Х Х Х нее°шбХ Х Х є Х

Х Х – Х ’є Х бХ в

Х Х Х бХ Х Х в

Х Х Х Х в

г

Х - Х Х Х

Х Х бХ Х Х Х в

Х Х ’є Х Х Х Х Х в

Х є Х Х Хжбн-кбиХ Хжбм-йбзХ в

бХ Х Х Х Х жбй-збнХ гХ Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х пХ Znшl2  

K2CO3  SnCl2∙зэ2O.

Х Х Х Х Х Х в

Хє Х єХ бХ Х єХ Х в

Х Х Х Х Х

гХ Х Х Х Хже-100 Х в

Хє Х Х Х Хжмл

-157 ∙ – 1гХ бХ Х Х Znшl2бХ Х Х

єХ Х Х ’є Х Х

(0,522 3∙ – 1ЮХ Х Х Х Эзжзз 2∙ – 1ЮбХ в

єХ Х Х Хє , Х Х Х

Х Эжле-135 ∙ – 1ЮгХ Х Х Х

Х є Х Х Х Х

’ Х Х Х Х Х Х г

ы ы б

ы ы

. . 1, . . 1бХ г г 1бХ г г 2, г г 1

1 Х Х Х Х Х бХ гХШ o, 57,

мле1нХ - бХ

2 Х Х Х г г Х А Х бХ ХА Х бХи6,

еилнеХ бХ

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

бХ Х Х Хщ- бХ Х Х Х Х Х в

Х бХ Х Х Х бХK2CO3, ZnCl2, SnCl2∙зэ2OбХ Х Х Х

Х Х Хнее° гХ Х Х Х Х Х Х Х ХK2O, ZnO

Х SnO, Х Х Х Х Х Х жбм-йбзХ бХ Х Х

(7)

Х Х Х Х Х Х пХ Znшl2 > > K2CO3 >

SnCl2∙зэ2OгХ бХ Х Х Х Х бХ Х Х Х Х в

бХ Х Х Х Х Х Х Эмн – 1∙ – 1ЮбХ в

Х Х Х Х Х гХ Х Х Х Хже

-100 Х Х Х Х Хжмл-157 ∙ – 1гХ бХ Х Х Х в

Х Х Х Х Х Х Х Х Х г

ы : Х Х , Х , Х в

, Х бХ Х .

Morphological and Electrochemical Properties of the Lactose-derived Carbon Electrode Materials

I.F. Myronyuk1, V.I. Mandzyuk1, V.M. Sachko1, R.P. Lisovsky2, B.I. Rachiy1

1 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57, Shevchenko st., 76018 Ivano-Frankivsk, Ukraine

2 G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NASU, 36, Academician Vernadsky Blvd., 03680 Kyiv, Ukraine

The article explores the morphological and electrochemical properties of carbon electrode materials

de-rived from D-lactose by mixing of carbon precursor with activating reagent selected from a number ,

K2CO3, ZnCl2, SnCl2∙зэ2O, and calcining the composite mixture at 800 ° . After dissolution and removal of

K2O, ZnO or SnO from volume of prototypes specific surface of carbon materials increases in 1,7-4,2 times, and electrical conductivity - in 1,4-2,8 times. The activating reagents for effective influence on the

proper-ties of carbon structures can be placed in the following order: ZnCl2 > > K2CO3 > SnCl2∙зэ2O. It is set

that the highest specific capacity as an electrode material for supercapacitor has a sample with the highest

electrical conductivity (78 hm– 1∙m– 1) obtained using KOH activating reagent. The electrode material

ca-pacity was 176-157 ы∙g– 1 at discharge currents of 10-100 mA. It was found that the difference in the values

of capacitance of prototypes caused by different chemical state of their surface.

Keywords: Porous carbon material, Thermochemical activation, Specific surface, Specific conductivity, Electrochemical capacitor.

1. B.E. Conway, Electrochemical supercapacitors. Scientific

fundamentals and technological applications (N. Y.: Kluwer Academic / Plenum Publ.; 1999).

2. E. Frackowiak, F. Beguin, Carbon 39 No6, 937 (2001).

3. F. Beguin, E. Frackowiak. Carbons for Electrochemical

En-ergy Storage and Conversion Systems (Boca Raton, FL: CRC Press; 2010).

4. г г бХ г г , Э 38№о,

1043 (2002) (Yu.M. Volfkovich, T.M. Serdyuk,

El-ektrokhimiya 38 No 9, 1043 (2002))

5. W. Gu, G. Yushin, WIREs Energy Environ. 3 No5, 524

(2014).

6. г гХ бХ г гХ бХ бХ Х Х Х

, 6 №жбХ ом (2015) (N.D. Shcherbyna, V.H. Ilyin, Khimiya, fizyka ta tekhnolohiya poverkhni 6 No 1, 97 (2015)).

7. B. Sakintuna, Y. Yürüm, Ind. Eng. Chem. Res. 44 No9, 2893

(2005).

8. R. Ryoo, S.H. Joo, S. Jun, J. Phys. Chem. B 103 No37, 7743

(1999).

9. C. Liang, S. Dai, J. Am. Chem. Soc., 128 No16, 5316 (2006).

10.S.B. Yoon, J.Y. Kim, J.S. Yu, Chem. Commun. 14, 1536

(2002)

11.T. Kyotani, Z. Ma, A. Tomita, Carbon 41 No7, 1451 (2003).

12.J. Rodriguez-Mirasol, I. Cordero, L.R. Radovic, J.J.

Rodri-guez, Chem. Mater. 10 No2, 550 (1998).

13.Z. Ma, T. Kyotani, A. Tomita, Chem. Commun.23, 2365

(2000).

14.S. Jun, S.H. Joo, R. Ryoo, M. Kruk, M. Jaroniec, Z. Liu, T.

Ohsuna, O. Terasaki, J. Am. Chem. Soc.122 No43, 10712

(2000).

15.Y. Xia, Z. Yang, R. Mokaya, J. Phys. Chem. B108 No50,

19293 (2004).

16.цгХLuбХцгХKieferбХWгХSchmidtбХыгХSchüthбChem. Mater. 16 No1, 100 (2004).

17.S. Alvarez, A.B. Fuertes, Carbon 42 No2, 433 (2004).

18.J. Jang, B. Lim, Adv. Mater. 14 No19, 1390 (2002).

19.S.B. Yoon, G.S. Chai, S.K. Kang, J.S. Yu, K.P. Gierszal, M.

Jaroniec, J. Am. Chem. Soc. 127 No12, 4188 (2005).

20.T. Kyotani, L.F. Tsai, A.Tomita, Chem. Mat. 7, 1427 (1995).

21.H. Nakagawa, A. Shudo, K. Miura, J. Electrochem. Soc. 147,

38 (2000).

22. г гХ бХ Х Х

Э пХ пХ жомлЮХ ЭG.M. Butyrin, Vysokoporistyye uglerodnyye materialy (Moskva: Khimiya: 1976)).

23.A.P. Carvalho, M. Gomes, A.S. Mestre, M. Brotas de

Car-valho, Carbon 42 No3, 672 (2004).

24.J. Hayashi, M. Uchibayashi, T. Horikawa, K. Muroyama,

V.G. Gomes, Carbon 40 No15, 2747 (2002).

25.M. Molina-Sabio, F. Rodriguez-Reinoso, Colloid. Surf. A 241

No 1, 15 (2004).

26.S. Yorgun, N. Vural, H. Demiral, Microporous Mesoporous

Mater. 122 No1, 189 (2009).

27. г гХ бХ г гХ бХ г гХ бХ г гХ бХ

Х Х Х Х 16 №йбХ мее

(2015)(I.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko,

Yu.O. Kulyk, Phys. Chem. Solid State 16 No 4, 700

(2015)).

28. гХ г Х Х ( пХ

п 1979) (A. Adamson, Fizicheskaya khimiya

poverkh-nostey (Moskva: Mir: 1979)).

29.D. Lozano-Castellóб F. Suárez-Garsía, D. Cazorla-Amorós,

Áг Linares-Solano, Porous texture of carbons in Carbons for

Electrochemical Energy Storage Systems ЭыгХчéguinХandХъгХ Frackowiak, Boca Raton-New York: CRC Press - Taylor and Francis Group; 2002, 115).

30.A.V. Neimark, P.I. Ravikovitch, Microporous Mesoporous

Mater. 44/45, 697 (2001).

31.M.H. Abdullah, A.N. Yusoff, J. Alloys Compd. 233, 129

(1996).

32.S.J. Gregg, K.S.W. Sing, Adsorption, surface area and

poros-ity (2nd ed. London: Academic Press; 1982).

Referências

Documentos relacionados

electrolysis were performed with various electrode materials (copper, nickel, brass and carbon), at different pressures, reaction times and applied potential to study the

materials were compared with a commercial activated carbon, they presented higher values in several properties (specific surface area and volume of pores), characteristics that

Electrodeposition of Gold Films from a Glycerol Solution on Carbon Paste Electrode and the Effect of Chemical and Electrochemical Parameters of Electrodeposition on the

mutans biofilm; and (2) the incorporation of ZnO-NP would not impair the physicochemical properties of the model resin composites.. Materials

O presente estudo teve como objectivos analisar o papel do ajustamento emocional na compulsividade sexual em jovens/estudantes universitários de ambos os sexos, assim

Não obstante estes resultados, French, Mitchell, Finlayson, Blundell, e Jeffery, (2014) alertam para trabalhos que mostram interações entre valores elevados de restrição e de

the final carbonization temperature reduced the gravimetric yield in charcoal, the content of volatile materials and hydrogen, with a higher content of fixed carbon, carbon and

We obtained biomass and carbon of compartments (litter, roots, and soil) in a vegetation from Cerrado biome, state of Minas Gerais, Brazil.. The materials were collected in 7 0.5