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排除水中铁工艺,是由曝气、氧化反和过滤等三部分组成。水PH值对价铁氧化反速度影响很大,曝气充氧排除部分CO2,PH可提升到7.0以上,能得到价铁良好氧化反和三价铁絮凝沉淀,而后通过滤予以排除。但往往水中普遍包括少量溶解性硅酸,如此水中Si(OH)-3离子强烈吸附在三价铁氢氧化物胶体表面,因此使三价铁氢氧化物胶体表面,因此使三价铁氢氧化物胶体凝聚困难,导致穿透层而影响除铁效果。因此,广泛采接触氧化法除铁。 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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电解质需要具有很高导电性和充分电化学稳定性,以便超级电容器能在尽可能高电压下工作。现有电解质材料主要包括固体电解质、有机物电解质和水溶液电解质。在所有电化学超级电容器电极材料中,研究早技术成熟是碳材料,其研究是从1957年Beck发表有关专利开始。碳电极材料比表面很大,料低廉,有助于实现工业化大生产,但是比容量相对比较低,需要经过提升材料比表面积来相提升其比容量。当前,主要研究是具有高比表面积和内阻较小多孔碳材料、(活化)碳纳米管及其对碳基材料进行改性含碳复合材料等(比如活性炭炭黑等复合材料)。
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