Potential of the microwave method for the activation of carbon materials in comparison with the traditional thermal method

Capa

Citar

Texto integral

Resumo

Microwave exposure is one possible promising heating method that can be used to create porous carbon materials. Activated carbon materials obtained by microwave heating can serve as an adsorbent or electrode material in energy storage devices such as supercapacitors. The paper investigates the processes of carbonization and activation of cotton lint using microwaves. A comparison is made with the traditional thermal method of heating, as well as with the mass-produced highly porous carbon fiber Busofit T1.

Sobre autores

Irina Dyachkova

FSRC "Crystallography and Photonics" RAS

Email: sig74@mail.ru
Candidate of physico-mathematical sciences, Senior Researcher

Denis Zolotov

FSRC "Crystallography and Photonics" RAS

Email: zolotovden@crys.ras.ru
ORCID ID: 0000-0003-3701-9517
Scopus Author ID: 35423198200
Researcher ID: Y-7023-2019
Candidate of physico-mathematical sciences, Senior Researcher

Andrey Kumskov

FSRC "Crystallography and Photonics" RAS

Ivan Volchkov

FSRC "Crystallography and Photonics" RAS

Email: Volch2862@gmail.com

Valentin Berestov

National Research Institute for Perspective Materials and Technologies

Egor Matveev

National Research Institute for Perspective Materials and Technologies

Bibliografia

  1. Daud W. M. A. W, Ali W. S. W., Sulaiman M. Z., Carbon, 38 (2000), 1925
  2. Chen Y. et al., Adv. Colloid Interface Sci., 163 (2011), 39
  3. Malik R., Ramteke D. S., Wate S. R., Waste Management, 27 (2007), 1129
  4. Acharya J. et al., Chem. Eng. J., 150 (2009), 25
  5. Namasivayam C., Kavitha D., Dyes Pigments, 54 (2002), 47
  6. Abdelkader A. et al., Appl. Petrochem. Res., 11 (2021), 137
  7. Prakash M. O. et al., Mater. Today Proc., 39 (2021), 1476
  8. Marsh H., Rodriguez-Reinoso F., Activated Carbon, Elsevier, Amsterdam, 2006
  9. Bansal R. C., Goyal M., Activated Carbon Adsorption, Taylor and Francis, Boca Raton, FL, 2005
  10. Lu C., Su F., Separat. Purificat. Technol., 58 (2007), 113
  11. Pal A. et al., Appl. Thermal Eng., 122 (2017), 389
  12. Cuentas-Gallegos A. K. et al., Electrochem. Commun., 9 (2007), 2088
  13. Teo E. Y. L. et al., Electrochim. Acta, 192 (2016), 110
  14. Shim B. S., Starkovich J., Kotov N., Composit. Sci. Technol., 66 (2006), 1174
  15. Vaezi M. R., Sadrnezhaad S. K., Mater. Sci. Eng. B, 140 (2007), 73
  16. Bottani E. J., Tascon J. M. D. (Eds.), Adsorption by Carbons, Elsevier, Amsterdam, 2011
  17. Raymundo-Piñero E., Leroux F., Beguin F., Adv. Mater., 18 (2006), 1877
  18. Wang L., Schnepp Z., Titirici M. M., J. Mater. Chem. A, 1 (2013), 5269
  19. Li Z., Xu K., Pan Y., Nanotechnol. Rev., 8:1 (2019), 35
  20. Kwiatkowski J. F. (Ed.), Activated Carbon: Classifications, Properties and Applications, Nova Sci. Publ., New York, 2011
  21. Ioannidou O., Zabaniotou A., Renew. Sustain. Energy Rev., 11 (2007), 1966
  22. Gonzalez-Garcia P., Renew. Sustain. Energy Rev., 82 (2018), 1393
  23. Danish M., Ahmad T., Renew. Sustain. Energy Rev., 87 (2018), 1
  24. Kumar N. S. et al., Renew. Sustain. Energy Rev., 124 (2020), 109743
  25. Wang X. et al., Chemosphere, 287 (2022), 131995
  26. Матвеев Е. В. и др., Перспективные материалы, 2021, № 11, 54
  27. Вервикишко Д. Е., Корреляции между нанопористой структурой углеродных материалов и функциональными характеристиками суперконденсаторов на их основе, Дисс. … канд. техн. наук, Объединенный ин-т высоких температур РАН, М., 2014
  28. Золотухин И. В., Калинин Ю. Е., Углеродные нанотрубки и нановолокна, Воронежский гос. технический ун-т, Воронеж, 2006
  29. Gates-Rector S., Blanton T., Powder Diffraction, 34 (2019), 352
  30. ОСТ 4453-74. Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный, Технические условия. Active adsorpting powder charcoal. Specifications. Дата введения 1976-01-01
  31. Асадчиков В. Е. и др., Кристаллография, 67 (2022), 597
  32. Шорникова О. Н., Максимова Н. В., Авдеев В. В., Связующие для полимерных композиционных материалов, МГУ, М., 2010

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).