Дослідження механізму ємнісного заряду активованих вуглецевих матеріалів в розчині ZnI2

Автор(и)

  • Ivan Dupliak Національний університет "Львівська політехніка" вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-6131-2129
  • Bohdan Bakhmatyuk Національний університет "Львівська політехніка" вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна
  • Andrij Kurepa Національний університет "Львівська політехніка" вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна
  • Ivan Grygorchak Національний університет “Львівська політехніка” вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65444

Ключові слова:

адсорбція Фрумкіна, активовані вуглецеві матеріали, питома псевдоємність, молекулярні накопичувачі енергії

Анотація

Досліджено механізм процесу електросорбції йоду мікропористих активованих вуглецевих матеріалів з метою їх використання в молекулярних накопичувачах енергії. Встановлено ефективність гальваностатичного циклу й кінетичну оборотність процесу. Зроблено порівняння експериментальних залежностей з теоретичними. Розроблено еквівалентну електричну схему (ЕЕС) межі розділу поверхневої сполуки йоду з електролітом. 

Біографії авторів

Ivan Dupliak, Національний університет "Львівська політехніка" вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Аспірант

Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства

Bohdan Bakhmatyuk, Національний університет "Львівська політехніка" вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат хімічних наук, доцент

Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства 

Andrij Kurepa, Національний університет "Львівська політехніка" вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства 

Ivan Grygorchak, Національний університет “Львівська політехніка” вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства

Посилання

  1. Kinoshita, K. (1988). Carbon: Electrochemical and Physicochemical Properties. John Wiley Sons.
  2. Zhang, Y., Feng, H., Wu, X., Wang, L., Zhang, A., Xia, T., Dong, H., Li, X., Zang, L. (2009). Progress of electrochemical capacitors electrode materials: A review. International J. of hydrogen energy, 34, 4889–4899.
  3. Beguin, F., Frackowiak, E. (2013). Supercapacitors: Materials, Systems and Applications. John Wiley & Sons, 450.
  4. Simon, P., Burke, A. (2008). Nanostructured Carbons: Double–Layer Capacitance and More. The Electrochemical Society Interface, 17.1, 38–43.
  5. Conway, B. E. (2013). Electrochemical supercapacitors. Springer Science & Business Media, 698. doi: 10.1007/978-1-4757-3058-6
  6. Bakhmatyuk, B. P. (2015). High-energy-density electrode on the basis of activated carbon material for hybrid supercapacitors. Electrochimica Acta, 163, 167–173. doi: 10.1016/j.electacta.2015.02.118
  7. Conway, B. E. (1991). Transition from “Supercapacitor” to “Battery” Behavior in Electrochemical Energy Storage. Journal of The Electrochemical Society, 138 (6), 1539–1548. doi: 10.1149/1.2085829
  8. Mianowski, A., Owczarek, M., Marecka, A. (2007). Surface Area of Activated Carbon Determined by the Iodine Adsorption Number. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 29(9), 839–850. doi: 10.1080/00908310500430901
  9. Jow, J.-J., Guo, Z.-S., Chen, H.-R., Wu, M.-S.& Ling, T.-R. (2010). Determination of the iodine adsorption number of carbon black by using a direct cathodic reduction method. Electrochemistry Communications, 12 (11), 1605–1608. doi: 10.1016/j.elecom.2010.09.006
  10. Barpanda, P., Fanchini, G., Amatucci, G. G. (2007). Physical and Electrochemical Properties of Iodine-Modified Activated Carbons. Journal of The Electrochemical Society, 154 (5), A467–A476. doi: 10.1149/1.2714313
  11. Barpanda, P. (2007). Fabrication, structure and electrochemistry of iodated microporous carbons of low mesoporosity. Interface (ECS), 16 (4), 57–58.
  12. Barpanda, P., Fanchini, G., Amatucci, G. G. (2007). The physical and electrochemical characterization of vapor phase iodated activated carbons. Electrochimica Acta, 52 (24), 7136–7147. doi: 10.1016/j.electacta.2007.05.051
  13. Lota, G., Frackowiak, E. (2009). Striking capacitance of carbon/iodide interface. Electrochemistry Communications, 11 (1), 87–90. doi: 10.1016/j.elecom.2008.10.026
  14. Lota, G., Fic, K., Frackowiak, E. (2011). Alkali metal iodide/carbon interface as a source of pseudocapacitance. Electrochemistry Communications, 13 (1), 38–41. doi: 10.1016/j.elecom.2010.11.007
  15. Senthilkumar, S. T., Selvan, R. K., Lee, Y. S., Melo, J. S. (2013). Electric double layer capacitor and its improved specific capacitance using redox additive electrolyte. J. Mater. Chem. A, 1 (4), 1086–1095. doi: 10.1039/c2ta00210h
  16. Senthilkumar, S. T., Selvan, R. K., Ulaganathan, M., Melo, J. S. (2014). Fabrication of Bi2O3||AC asymmetric supercapacitor with redox additive aqueous electrolyte and its improved electrochemical performances. Electrochimica Acta, 115, 518–524. doi: 10.1016/j.electacta.2013.10.199
  17. Bakhmatyuk, B. P., Venhryn, B. Y., Grygorchak, I. I., Micov, M. M., Kulyk, Y. O. (2007). On the hierarchy of the influences of porous and electronic structures of carbonaceous materials on parameters of molecular storage devices. Electrochimica Acta, 52 (24), 6604–6610. doi: 10.1016/j.electacta.2007.04.053
  18. Bakhmatyuk, B. P., Venhryn, B. Y., Grygorchak, I. I., Micov, M. M. (2008). Influence of chemical modification of activated carbon surface on characteristics of supercapacitors. Journal of Power Sources, 180 (2), 890–895. doi: 10.1016/j.jpowsour.2008.02.045
  19. Produced by Norit Activated Carbon. CABOT Inc. Available at: http://www.norit.com/
  20. Pohlmann, S., Lobato, B., Centeno, T. A., Balducci, A. (2013). The influence of pore size and surface area of activated carbons on the performance of ionic liquid based supercapacitors. Physical Chemistry Chemical Physics, 15 (40), 17287–17294. doi: 10.1039/c3cp52909f
  21. Hamman, H. C., Hamnett, A., Vielstich, W. (1998). Electrochemistry. Wiley, 423.
  22. Silbey, R. J., Alberty, R. A. (2001). Physical Chemistry. 3rd edition. Wiley.
  23. Ruben, S. (1985). Handbook of elements.La Salle, 124.
  24. Bard, A. J. (2006). Encyclopedia of electrochemistry. VCH, 1091.
  25. Song, H.-K., Hwang, H.-Y., Lee, K.-H., Dao, L. H. (2000). The effect of pore size distribution on the frequency dispersion of porous electrodes. Electrochimica Acta, 45 (14), 2241–2257. doi: 10.1016/s0013-4686(99)00436-3

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-25

Як цитувати

Dupliak, I., Bakhmatyuk, B., Kurepa, A., & Grygorchak, I. (2016). Дослідження механізму ємнісного заряду активованих вуглецевих матеріалів в розчині ZnI2. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5(80), 22–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65444