• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    黃豆渣基多孔炭的制備及其超高電容的研究

    2014-03-20 12:18:42蔡同輝吳小中禚淑萍
    關(guān)鍵詞:介孔微孔電解液

    朱 博, 蔡同輝, 邢 偉,, 吳小中, 周 晉, 禚淑萍

    (1. 山東理工大學(xué) 化學(xué)工程學(xué)院, 山東 淄博 255091;2. 中國石油大學(xué)(華東) 理學(xué)院, 山東 青島 266580)

    電化學(xué)電容器(Electrochemical Capacitor, EC)因兼有高比功率、高能量密度以及長循環(huán)壽命等優(yōu)點越來越受到人們的重視并被廣泛應(yīng)用于新型儲能器件[1]. 活性炭(Active Carbon, AC)作為EC的電極材料具有優(yōu)于其它炭材料的眾多優(yōu)點,如比表面積大、孔隙結(jié)構(gòu)豐富、成本低、制備工藝簡單等[2-4]. 研究者一直在通過提高雙電層電容和引入贗電容兩種途徑改善AC的電化學(xué)電容性能. 比表面積和孔道結(jié)構(gòu)是影響AC雙電層電容的重要因素, 通過KOH活化的方法可提高AC的比表面積并可調(diào)控AC的孔道結(jié)構(gòu)[4-7]. Lv[8]的研究表明,經(jīng)過45min活化就能對炭材料進(jìn)行刻蝕造孔處理. 炭材料活化前后比表面積可增加4~6倍[9-10], 最高可達(dá)3 000 m2·g-1以上[11]. Jin[12]和Xing[13]采用此活化方法處理有序介孔碳時碳材料的介孔孔道結(jié)構(gòu)發(fā)生變化, 在介孔孔壁上生成了大量微孔從而制備了微孔-介孔多級孔炭材料. 另外,含氮官能團(tuán)可為電極材料提供贗電容, 制備含氮AC通常采用兩種方法: 一種是將AC在高溫下和含氮的試劑直接反應(yīng)(例如氨氣,硝酸,胺類);另一種則是直接碳化含氮量豐富的AC前驅(qū)體(例如聚丙烯腈,三聚氰胺,喹啉的衍生物等), 后者因其原料豐富、操作簡單而被廣泛應(yīng)用[14-22]. White[23]和Qin[24]分別以富氮的昆蟲甲殼和三聚氰胺樹脂為碳源, 通過直接碳化和活化的方法制備含氮量為5.8%和2.2%的AC材料, 后者比電容達(dá)到230 F·g-1, 表現(xiàn)出良好的電化學(xué)電容性能.近些年, 考慮到經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會等多方面的問題, 采用可再生生物質(zhì)(木屑、瓜子殼、海藻、果核、花生殼等)作為原料制備AC的研究越來越多[25-28].通過簡單的碳化和活化處理, 此類生物質(zhì)基AC的比表面積可增加至2 000 m2/g-1.這類活性炭往往含有氧、氮或者其它雜原子連接在碳骨架上或依附在碳的表面, 這些雜原子在電解液中能夠發(fā)生快速可逆的氧化還原反應(yīng)從而提供贗電容. 但到目前為止以大部分生物質(zhì)基AC作為電極材料所獲得的比電容值約在100~300F·g-1之間, 大電流放電下所得到的比電容更是很難超過150 F·g-1[24-28].

    本文以富氮的黃豆渣為前驅(qū)體采用KOH活化的方法制備了摻氮的微孔-介孔多級孔AC材料. 文章主要研究了活化劑KOH用量對黃豆渣基AC比表面積和孔道結(jié)構(gòu)影響,以及黃豆渣基AC電極材料在1mol·L-1H2SO4和6mol·L-1KOH水系電解液中的超電容性能.

    1 實驗

    1.1 黃豆渣基活性炭的制備和表征

    將從超市收集的廢棄黃豆渣于100℃下干燥24h后并粉碎. 取20 g干燥后的黃豆渣粉置于管式爐中于氮氣氣氛下以5 ℃·min-1的升溫速率升溫至400℃進(jìn)行碳化,碳化之后的產(chǎn)物標(biāo)記為coke. 在碳化之后的樣品中加入KOH(KOH與黃豆渣基活性炭的質(zhì)量比依次為1、2、3、4), 混合均勻后在氮氣保護(hù)下700 ℃活化1 h(升溫速率: 0~600℃為5 ℃·min-1; 600~700℃為3 ℃·min-1).隨后用鹽酸和去離子水反復(fù)洗滌活化后的產(chǎn)物至中性, 干燥后得到AC. 樣品分別標(biāo)記為AC-700-1、AC-700-2、AC-700-3和AC-700-4.

    在氮氣吸附儀(ASAP 2020, Micromeritics,美國)上77 K下進(jìn)行樣品的氮氣吸脫附測試, 得到吸、脫附等溫線. 由測得的吸附等溫線,在相對壓力范圍0.05~0.3根據(jù)Brunauer-Emmett-Teller (BET)方程計算樣品的比表面積(SBET),由BJH法計算介孔分布,由HK法計算微孔分布.使用掃面電子顯微鏡SEM(Sirion 200,FEI,Netherlands)和透射電子顯微鏡TEM(JEL2100, JEOL,Japan)觀測AC的微觀形貌. 樣品的表面性質(zhì)則通過X射線光電子能譜XPS( Escale 250, USA)測試分析得到.

    1.2 電極制備及電化學(xué)性能測試

    黃豆渣基AC和PTFE按95:5的質(zhì)量比混合均勻后烘干, 稱取2mg將其涂覆在泡沫鎳(KOH電解液)或鈦網(wǎng)(H2SO4電解液)上制備工作電極.電化學(xué)測試采用三電極體系:對電極(Pt電極)、參比電極(飽和甘汞電極)和工作電極. 分別以1mol·L-1H2SO4和6mol·L-1KOH為電解液,采用CHI660D電化學(xué)工作站進(jìn)行循環(huán)伏安、恒流充放電和交流阻抗測試.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 活性炭的表面和孔結(jié)構(gòu)分析

    (a)活性炭的氮氣吸附-脫附曲線

    (b)介孔孔徑分布曲線

    (c)微孔孔徑分布曲線圖1 活性炭的表面和孔結(jié)構(gòu)分析

    圖1(a)是制備的系列AC的氮氣吸/脫附等溫曲線. 按照國際應(yīng)用與純粹化學(xué)會(IUPAC)的分類,樣品AC-700-1和AC-700-2具有典型的Ⅰ型,而樣品AC-700-3和AC-700-4具有典型的Ⅳ型等溫吸/脫附特征, 表明活化后的AC材料中即存在微孔, 也存在介孔[29-30]. 隨著KOH/coke活化比例的增加, AC吸附量明顯增加,滯后回環(huán)和高相對壓力區(qū)的翹尾現(xiàn)象逐漸減弱.滯后回環(huán)和翹尾現(xiàn)象表明AC中介孔和大孔的存在。在活化劑用量較低時生成的這些介孔和大孔結(jié)構(gòu)應(yīng)該與黃豆渣原料自身的織構(gòu)存在密切的聯(lián)系.隨著活化劑用量的增加,由于KOH的過渡刻蝕,這些介孔和大孔逐漸坍塌。此外,隨著活化劑用量的增加,AC-700-3和AC-700-4的吸附曲線出現(xiàn)了表征小介孔存在的圓滑“knee”狀過渡段,表明KOH在活化過程中起到非常有效的刻蝕(造孔)作用,并且大量的活化劑對微孔壁進(jìn)行刻蝕.也造成相鄰的微孔壁坍塌形成新的介孔或者微孔[31-34]. 圖1(b)和(c)是AC的孔徑分布曲線, 從中可以看出所有樣品的孔尺寸分布在0.6~4nm之間,且在2~4 nm之間確實存在介孔分布, 而微孔孔徑則主要分布在0.6~1.5 nm之間. 由AC微孔孔徑分布曲線(圖1 (c))可以發(fā)現(xiàn),所有樣品的微孔存在KOH/COKE雙峰分布趨勢, 峰值孔徑主要集中在0.6~0.7 nm和0.7~0.9 nm;總的來說,隨著KOH/coke活化比例的增加, 小尺寸微孔和大尺寸微孔孔徑逐漸增大. 由于KOH的活化過程是由外向內(nèi)、不斷刻蝕的過程,隨著新微孔的形成,原先的微孔被不斷刻蝕擴(kuò)孔形成較大尺寸的微孔,這可能是造成微孔雙峰分布的原因.

    表1中總結(jié)了AC的比表面積和孔隙參數(shù). 隨著KOH/coke比例的增加, AC的比表面積和孔容逐漸增大。其中, AC-700-4具有最高的比表面積(2 792 m2·g-1)和最大的孔容(1.04 m3·g-1).

    表1 活性炭的比表面積和孔結(jié)構(gòu)參數(shù)

    此外,還利用XPS對樣品進(jìn)行了氮元素定量分析,結(jié)果表明采用廢棄黃豆渣制備的AC氮質(zhì)量百分比在1.32%~1.80%之間.

    2.2 SEM和TEM

    圖2是部分典型樣品的微觀表面形貌圖. 通過觀察黃豆渣在400 ℃下預(yù)碳化所得coke的SEM圖(圖2(a))可以發(fā)現(xiàn),樣品中有大量介孔存在且孔徑分布在10~50 nm之間. 這類介孔是黃豆渣粉在高溫碳化時其所含的蛋白質(zhì)等有機(jī)物分解溢出形成的. 在活化劑用量較低時,這類介孔被保留下來, 如圖2(b)中AC-700-1的TEM圖像所示。圖2(c)和(d)分別給出了樣品AC-700-1和AC-700-4的SEM圖像. 當(dāng)活化劑用量較小時, AC的表面非常粗糙并且存在大量尺寸較大的介孔. 而當(dāng)活化劑用量較大時, 樣品表面變得光滑而且大尺寸的介孔也消失. 這個現(xiàn)象說明當(dāng)KOH/coke比例增大后, 最初的介孔結(jié)構(gòu)遭到破壞,這與氮氣吸附測試的結(jié)果一致.

    (a)coke (c)AC-700-1 (d)AC-700-4 TEM (b)AC-700-1圖2 活性炭的SEM和TEM圖

    3 電化學(xué)測試

    圖3(a)給出了所制備的AC 在10 mV·s-1掃描速率下的循環(huán)伏安曲線. 圖中所有樣品的曲線都不是標(biāo)準(zhǔn)的矩形形狀, 在低電壓下(0.2~0.4V)可以清楚的看到一些饅頭峰, 即氧化還原峰. 這種峰的出現(xiàn)證明在循環(huán)伏安測試中AC上的含氮官能團(tuán)參與了可逆氧化還原反應(yīng)并提供贗電容.圖3(b)是電流密度為1 A·g-1的恒流充放電曲線. 曲線并不是標(biāo)準(zhǔn)的等腰三角形, 這是由于電極材料中的含氮官能團(tuán)發(fā)生氧化還原反應(yīng), 這個現(xiàn)象與循環(huán)伏安曲線測試結(jié)果相一致. 觀察所有樣品的IR電壓降可以發(fā)現(xiàn): 隨著活化用量的增大, 樣品的電壓降隨之增大, 這是由于隨著KOH活化劑用量的增多,活化過程中造成碳表面缺陷的增多,因而AC電極材料電阻增大; 與此同時微孔增多造成電解液離子在AC孔道中擴(kuò)散更加困難.圖3(c)顯示了隨著電流密度增大,單位質(zhì)量比電容的衰減情況. 樣品AC-700-1在所有樣品中擁有最高的單位質(zhì)量比電容值, 這歸因于它具有較高的贗電容和典型的微孔-介孔多級孔結(jié)構(gòu). 樣品AC-700-1和AC-700-4的比電容值在小電流密度下分別達(dá)到了410 F·g-1和380 F·g-1, 然而隨著電流密度的增加,樣品AC-700-1的比電容值衰減程度小于樣品AC-700-4. 原因是AC-700-1樣品中0.7nm左右的微孔所占比例較大(圖1(c)),這類微孔有利于水系電解液離子在孔道內(nèi)的傳輸[33];此外,AC-700-1中存在的大量介孔有利于電解液離子的快速擴(kuò)撒.所以當(dāng)電流密度達(dá)到5 A·g-1的時候,樣品AC-700-1的比電容值仍能達(dá)到200 F·g-1.

    (a)10mV·s-1下的循環(huán)伏安曲線

    (b) 1 A·g-1下的恒流充放電曲線

    (c)比電容值隨電流密度變化曲線圖3活性炭材料在1mol·L-1H2SO4電解液中

    (a)50mV·s-1下的循環(huán)伏安曲線

    (b) 10A·g-1下的恒流充放電曲線

    (c)比電容值隨電流密度的變化曲線圖4 電極材料在6mol·L-1 KOH電解液中

    圖4(a)為50 mV·s-1掃描速率下的循環(huán)伏安曲線.圖中所有曲線均呈類矩形且并未發(fā)現(xiàn)有明顯的氧化還原峰存在,可以說明此時在KOH電解液體系下電容值的貢獻(xiàn)主要來自雙電層電容.恒流充放電曲線如圖4(b)所示,在電流密度為10 A/g-1的條件下, 充放電的曲線仍保持直線狀態(tài)且?guī)靷愋室捕几哌_(dá)99%以上.這表明活化后的AC在KOH電解液中具有高度可逆的充放電性能. 而且隨著活化用量的增大,樣品的比電容值一直增大,這是由于活化產(chǎn)生的微孔在KOH電解液中得以充分利用,電極材料比表面積的增大有利于增強(qiáng)雙電層電容.圖4(c)是AC電極材料的比電容隨電流密度的變化曲線.樣品AC-700-4在所有樣品中擁有最高的單位質(zhì)量比電容值, 這歸因于它具有最大的比表面積、大量的介孔以及雜原子的親水潤濕作用. 在低電流密度下,樣品AC-700-4和AC-700-1的比電容值分別達(dá)到了425 F·g-1和308 F·g-1.當(dāng)電流密度從1 A·g-1增加至10 A·g-1,兩樣品的比電容保持率均為75%左右,且AC-700-4的比電容仍可達(dá)到275 F·g-1.這主要是因為隨著活化劑用量的增大, AC的微孔增多,而電解液離子(K+和OH-)在這些孔道中擴(kuò)散阻力非常小,活化所產(chǎn)生的微孔內(nèi)表面絕大部分可以被利用形成雙電層.此外AC上含氮官能團(tuán)在提供部分贗電容的同時,還能增加電極材料的潤濕性并顯著改善電子在孔道內(nèi)的傳輸[33].

    圖5 活性炭材料在不同電解液中的電化學(xué)性能對比圖

    通過分析AC在不同電解液中的交流阻抗圖譜(圖6)也證明了以上兩點推理的合理性.在1mol·L-1H2SO4電解液中,隨著活化劑用量增多可以發(fā)現(xiàn)電極材料高頻區(qū)半圓弧的半徑逐漸增大,中頻區(qū)45°直線長度逐漸增加.這分別表明微孔增多后,電極材料與H2SO4電解液界面處的電荷轉(zhuǎn)移電阻增大,H2SO4電解液離子在AC孔道中遷移擴(kuò)散阻力增大.而在6mol·L-1KOH電解液中,隨著KOH活化劑用量增多,電極材料高頻區(qū)半圓弧的圓弧半徑變化不大,且半徑明顯小于H2SO4電解液中圓弧半徑;中頻區(qū)45°直線長度略有減小,且明顯小于H2SO4電解液中45°直線長度.這表明微孔增多后,電子在電極材料與KOH電解液界面處的電荷轉(zhuǎn)移電阻未受很大影響且阻值較小, KOH電解液離子仍能充分遷移擴(kuò)散到AC的發(fā)達(dá)微孔中,擴(kuò)散阻力較小.

    (a)1mol·L-1 H2SO4

    (b)6mol·L-1KOH圖6活性炭材料在H2SO4和KOH

    4 結(jié)束語

    本文以廢棄的生物質(zhì)黃豆渣為原料,采用先碳化再用KOH活化的方法制備出了含氮的多孔活性炭材料. AC-700-4的比表面積最大能達(dá)到2792 m2·g-1,氮含量為1.80wt%. 研究表明,所得活性炭在1mol·L-1H2SO4和6mol·L-1KOH電解液中表現(xiàn)出了截然不同的電化學(xué)電容行為.AC-700-4在6mol·L-1KOH電解液中表現(xiàn)出了最佳的超級電容性能,其比電容值達(dá)425 F·g-1,在10 A·g-1的大電流密度下比電容值仍能維持在275 F·g-1,這一數(shù)值大于文獻(xiàn)中報道的絕大多數(shù)多孔碳電極材料[24-28,34-36].這主要是因為:(1)高的比表面積能提供大量的界面使得電解液離子在活性炭的表面形成雙電層電容小尺寸的微孔表面;(2) K+離子尺寸小,在微孔孔道中擴(kuò)散阻力小,擴(kuò)散快,能充分利用;(3)含氮的官能團(tuán)在提供贗電容的同時還能增加活性炭的親水性和潤濕性.

    [1] Chmiola J,Largeot C,Taberna P L,etal.Desolvation of ions in subnanometer pores and its effect on capacitance and double-layer theory[J]. Angewandte Chemie,2008,120(18):3440-3443.

    [2] Zhai Y, Dou Y, Zhao D,etal.Carbon materials for chemical capacitive energy storage[J].Advanced Materials,2011, 23(42):4828-4850.

    [3] Zhang L L, Zhao X S.Carbon-based materials as supercapacitor electrodes[J].Chemical Society Reviews,2009, 3(9):2520-2531.

    [4] Xu B,Wu F, Chen R J,etal. Mesoporous activated carbon fiber as electrode material for high-performance electrochemical double layer capacitors with ionic liquid electrolyte[J]. Journal of Power Sources,2010, 195(7):2118-2124.

    [5] Roldán S, Villar I,Ruíz V,etal.Comparison between electrochemical capacitors based on NaOH- and KOH-activated carbons[J]. Energy & Fuels,2010, 24(6):3422-3428.

    [6] Otowa T, Nojima Y,Miyazaki T. Development of KOH activated high surface area carbon and its application to drinking water purification[J].Carbon,1997,35(9):1315-1319.

    [7]Lillo-R denas M A,Juan-Juan J,Cazorla-Amor s D,etal.About reactions occurring during chemical activation with hydroxides[J].Carbon,2004,42(7):1371-1375.

    [8] Lv Y, Zhang F, Dou Y,etal. A comprehensive study on KOH of ordered mesoporous carbons and their supercapacitor application[J].Journal of Materials Chemistry, 2012, 22:93-99.

    [9] Xu B,Wu F,Su Y,etal. Competitive effect of KOH activation on the electrochemical performances of carbon nanotubes for EDLC: Balance between porosity and conductivity[J].Electrochimica Acta,2008, 53(26): 7730-7735.

    [10] Lozano-Castello D, Lillo-Rodenas M A, Cazorla-Amoros D,etal. Preparation of activated carbons from Spanish anthracite: I. Activation by KOH[J].Carbon,2001, 39(5):741-749.

    [11] Zhu Y, Mural S, Stoller M D,etal.Carbon-based supercapacitors produced by activation of graphene[J]. Science,2011, 332(6037):1537-1514.

    [12] Jin J,Tanaka S, Egashira Y,etal. KOH activation of ordered mesoporous carbons prepared by a soft-templating method and their enhanced electrochemical properties[J]. Carbon,2010, 48(7):1985-1989.

    [13] Xing W, Huang C C, Zhuo S P,etal. Hierarchical porous carbons with high performance for supercapacitor electrodes[J]. Carbon,2009, 47(7):1715-1722.

    [14] Stoeckli F, Centeno T A, Fuertes A B,etal. Porous structure of polyarylamide-based activated carbon fibres[J]. Carbon,1996, 34(10):1201-1206.

    [15] Przepi rski J.Enhanced adsorption of phenol from water by ammonia-treated activated carbon[J]. Journal of hazardous material,2006, 135(1-3):453-456.

    [16] Carrott P J M, Nabais J M V, Ribeiro Carrott M M L.etal. Preparation of activated carbon fibres from acrylic textile fibres[J]. Carbon,2001, 39(10):1543-1555.

    [17] Mangun C L, Benak K R, Economy J,etal. Surface chemistry, pore sizes and adsorption properties of activated carbon fibers and precursors treated with ammonia[J]. Carbon, 2001, 39(12):1809-1820.

    [18] Pittman C U, He G R, Wu B,etal. Chemical modification of carbon fiber surfaces by nitric acid oxidation followed by reaction with tetraethylenepentamine[J]. Carbon, 1997, 35(3):317-331.

    [19] Alexeyeva N, Shulga E, Kisand V,etal. Electroreduction of oxygen on nitrogen-doped carbon nanotube modified glassy carbon electrodes in acid and alkaline solutions[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2010,648(2):169-175.

    [20] Raymundo-Pinero E, Cazorla-Amor s D, Linares-Solano A,etal. Structural characterization of N-containing activated carbon fibers prepared from a low softening point petroleum pitch and a melamine resin[J]. Carbon, 2002, 40(4):597-680.

    [21] Machnikowski J, Grzyb B, Weber J V,etal. Structural and electrochemical characterisation of nitrogen enriched carbons produced by the co-pyrolysis of coal-tar pitch with polyacrylonitrile[J]. Electrochimica acta, 2004, 49(3):423-432.

    [22] Hulicova-Jurcakova D, Seredych M, Lu G Q,etal. Combined effect of nitrogen- and oxygen-containing functional groups of microporous activated carbon on its electrochemical performance in Supercapacitors[J]. Advanced functional materials, 2009, 19(3):438-447.

    [23] White R J, Antonietti M, Titirici M M. Naturally inspired nitrogen doped porous carbon[J]. Journal of Materials Chemistry,2009, 19:8645-8650.

    [24] Qin C, Lu X, Yin G,etal. Study of activated nitrogen-enriched carbon and nitrogen-enriched carbon/carbon aerogel composite as cathode materials for supercapacitors[J]. Materials Chemistry and Physics,2011, 126(1-2):453-458.

    [25] Srinivasakannan C, Zailani Abu Bakar M. Production of activated carbon from rubber wood sawdust[J]. Biomass and Bioenergy,2004, 27(1):89-96.

    [26] Li X, Xing W, Zhuo S,etal. Preparation of capacitor's electrode from sunflower seed shell[J]. Bioresource technology,2011, 102(2):1118-1123.

    [27] Raymundo-Pi ero E, Leroux F, Béguin F A .High-Performance Carbon for Supercapacitors Obtained by Carbonization of a Seaweed Biopolymer[J]. Advanced Materials,2006, 18(14):1877-1882.

    [28] D?browski A, Podkoscielny P, Hubicki Z,etal. Adsorption of phenolic compounds by activated carbon-a critical review[J]. Chemosphere, 2005, 58(8):1049-1070.

    [29] Qiao W, Yoon S H, Mochida I. KOH Activation of Needle Coke to Develop Activated Carbons for High-Performance EDLC[J]. Energy & Fuels,2006, 20(4):1680-1684.

    [30] Raymundo-Pinero E, Kierzek K, Machnikowski J,etal. Relationship between the nanoporous texture of activated carbons and their capacitance properties in different electrolytes[J]. Carbon,2006,44(12):2498-2507.

    [31] Lozano-Castello D, Calo J M, Cazorla-Amoros D,etal. Carbon activation with KOH as explored by temperature programmed techniques, and the effects of hydrogen[J]. Carbon,2007, 45(3):2529-2536.

    [32] Raymundo-Pinero E, Azais P, Cacciaguerra T,etal. KOH and NaOH activation mechanisms of multiwalled carbon nanotubes with different structural organization[J]. Carbon, 2005, 43(4):786-795.

    [33] Wang H, Gao Q,Hu J. High hydrogen storage capacity of porous carbons prepared by using activated carbon[J]. Journal of the American Chemical Society,2009, 131(20):7016-7022.

    [34] Xing W, Qiao S Z, Ding R G.etal. Superior electric double layer capacitors using ordered mesoporous carbons[J]. Carbon,2006, 44(2):216-224.

    [35] Li X, Xing W, Zhuo S,etal. Preparation of capacitor's electrode from sunflower seed shell[J]. Bioresource Technology, 2011, 102(2):1118-1123.

    [36] Zhou J, Yuan X, Xing X,etal. Capacitive performance of mesoporous carbons derived from the citrates in ionic liquid[J]. Carbon,2010, 48(10):2765-2772.

    猜你喜歡
    介孔微孔電解液
    功能介孔碳納米球的合成與應(yīng)用研究進(jìn)展
    平行流銅電解液凈化一次脫銅生產(chǎn)實踐
    山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:12
    新型介孔碳對DMF吸脫附性能的研究
    強(qiáng)疏水性PDMS/PVDF微孔膜的制備及其性能研究
    中國塑料(2016年4期)2016-06-27 06:33:34
    有序介孔材料HMS的合成改性及應(yīng)用新發(fā)展
    用高純V2O5制備釩電池電解液的工藝研究
    硫酸鋅電解液中二(2-乙基己基)磷酸酯的測定
    介孔二氧化硅制備自修復(fù)的疏水棉織物
    膜蒸餾用PDMS/PVDF/PTFE三元共混微孔膜制備
    中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:42:12
    微孔發(fā)泡塑料中成核劑的研究
    中國塑料(2015年7期)2015-10-14 01:02:44
    欧美精品亚洲一区二区| av有码第一页| 欧美黄色片欧美黄色片| 黄片小视频在线播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 岛国在线观看网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲一区二区三区不卡视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产成人精品久久二区二区免费| av免费在线观看网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲成人免费av在线播放| 国产成人欧美| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品久久视频播放| 午夜亚洲福利在线播放| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 欧美日韩福利视频一区二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 在线观看日韩欧美| 在线av久久热| 最近最新中文字幕大全电影3 | 99精品在免费线老司机午夜| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 三上悠亚av全集在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品电影一区二区三区 | 中出人妻视频一区二区| 热re99久久国产66热| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产免费av片在线观看野外av| 大型av网站在线播放| 中出人妻视频一区二区| 一级黄色大片毛片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩免费高清中文字幕av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久人妻熟女aⅴ| 国产97色在线日韩免费| 精品福利观看| 黄片小视频在线播放| 国产精品成人在线| av国产精品久久久久影院| 成人av一区二区三区在线看| 国产真人三级小视频在线观看| 极品教师在线免费播放| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲色图综合在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 天天操日日干夜夜撸| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 咕卡用的链子| 国产精品99久久99久久久不卡| 激情视频va一区二区三区| x7x7x7水蜜桃| 桃红色精品国产亚洲av| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产精品1区2区在线观看. | 无限看片的www在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 老汉色∧v一级毛片| 精品一品国产午夜福利视频| 9热在线视频观看99| 精品电影一区二区在线| 成人精品一区二区免费| 亚洲情色 制服丝袜| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 性色av乱码一区二区三区2| 黄色视频不卡| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久香蕉精品热| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 成人永久免费在线观看视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品 欧美亚洲| 少妇的丰满在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 正在播放国产对白刺激| 曰老女人黄片| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 一进一出好大好爽视频| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品自拍成人| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 成人三级做爰电影| 人人澡人人妻人| 超碰成人久久| 午夜视频精品福利| 一区福利在线观看| 亚洲九九香蕉| 后天国语完整版免费观看| 国产亚洲欧美精品永久| netflix在线观看网站| 飞空精品影院首页| 亚洲精品一二三| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲免费av在线视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美在线黄色| 波多野结衣一区麻豆| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 午夜福利视频在线观看免费| 99riav亚洲国产免费| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 欧美日韩成人在线一区二区| 在线观看舔阴道视频| 国产真人三级小视频在线观看| 69av精品久久久久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 五月开心婷婷网| 亚洲成国产人片在线观看| a级毛片黄视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 很黄的视频免费| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 多毛熟女@视频| 热re99久久精品国产66热6| 久久久国产精品麻豆| 国产成人免费观看mmmm| 免费在线观看亚洲国产| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| av欧美777| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品免费一区二区三区在线 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 夜夜爽天天搞| 久久青草综合色| 国产日韩欧美亚洲二区| 91av网站免费观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美精品av麻豆av| 精品福利观看| 国产一区二区三区视频了| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产麻豆69| 国产激情欧美一区二区| 精品久久久精品久久久| 大码成人一级视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 大型黄色视频在线免费观看| 搡老岳熟女国产| 国产精品.久久久| 极品教师在线免费播放| 日韩精品免费视频一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久亚洲真实| www.精华液| 正在播放国产对白刺激| 国产成人欧美| 久久中文字幕人妻熟女| 校园春色视频在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 精品国产美女av久久久久小说| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产区一区二久久| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 午夜免费观看网址| av网站免费在线观看视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩三级视频一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产av一区二区精品久久| 久久九九热精品免费| www.熟女人妻精品国产| 国产99白浆流出| 国产三级黄色录像| 99热网站在线观看| 咕卡用的链子| 亚洲少妇的诱惑av| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲黑人精品在线| 国产97色在线日韩免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲专区中文字幕在线| 黄频高清免费视频| 高清在线国产一区| 国产亚洲一区二区精品| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 在线永久观看黄色视频| 视频在线观看一区二区三区| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美成人午夜精品| 久久精品国产清高在天天线| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产97色在线日韩免费| 国产精品1区2区在线观看. | 精品久久久久久电影网| 美女福利国产在线| 涩涩av久久男人的天堂| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| bbb黄色大片| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品一二三| 欧美日韩福利视频一区二区| 精品国产国语对白av| 无遮挡黄片免费观看| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲精品国产色婷婷电影| 悠悠久久av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产亚洲欧美98| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲久久久国产精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美一级毛片孕妇| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品成人在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 午夜免费成人在线视频| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 亚洲久久久国产精品| 精品无人区乱码1区二区| 老司机在亚洲福利影院| av在线播放免费不卡| 亚洲一区二区三区欧美精品| av天堂久久9| 韩国av一区二区三区四区| 无遮挡黄片免费观看| 国产三级黄色录像| tocl精华| 在线观看免费高清a一片| 国产xxxxx性猛交| 久久亚洲真实| 怎么达到女性高潮| 精品人妻1区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 午夜免费鲁丝| 色在线成人网| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲熟女精品中文字幕| 咕卡用的链子| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 黄色成人免费大全| 99re6热这里在线精品视频| 一级,二级,三级黄色视频| 女人被狂操c到高潮| 九色亚洲精品在线播放| 国产不卡av网站在线观看| 成年人黄色毛片网站| 成人手机av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日日夜夜操网爽| 好男人电影高清在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 国产三级黄色录像| 久9热在线精品视频| 精品高清国产在线一区| 波多野结衣av一区二区av| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美精品av麻豆av| 国产高清视频在线播放一区| 日韩欧美免费精品| 制服人妻中文乱码| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| a级毛片在线看网站| 午夜久久久在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产成人精品久久二区二区91| 高清在线国产一区| 国产乱人伦免费视频| 岛国在线观看网站| 国产一卡二卡三卡精品| 成人手机av| 黄片播放在线免费| 人妻久久中文字幕网| 曰老女人黄片| 99热只有精品国产| 久久香蕉激情| 成人永久免费在线观看视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 一级毛片精品| 日本欧美视频一区| 在线观看午夜福利视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一a级毛片在线观看| 黄片大片在线免费观看| 99国产精品99久久久久| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 嫁个100分男人电影在线观看| 91在线观看av| 热99久久久久精品小说推荐| 一级作爱视频免费观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 一级黄色大片毛片| 亚洲熟妇熟女久久| 大片电影免费在线观看免费| 精品久久久精品久久久| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 午夜91福利影院| 午夜免费成人在线视频| 男人操女人黄网站| 无人区码免费观看不卡| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 深夜精品福利| 国产成人av教育| av不卡在线播放| 99国产精品一区二区蜜桃av | 午夜视频精品福利| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 欧美日韩福利视频一区二区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 动漫黄色视频在线观看| 午夜91福利影院| 大香蕉久久成人网| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产男女内射视频| 国产亚洲av高清不卡| 国产一区在线观看成人免费| 成人免费观看视频高清| 国产深夜福利视频在线观看| 免费高清在线观看日韩| 777米奇影视久久| 午夜91福利影院| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久精品免费免费高清| 一级毛片精品| 一级片'在线观看视频| 无限看片的www在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 成人黄色视频免费在线看| 在线观看免费高清a一片| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品99久久99久久久不卡| 91国产中文字幕| 村上凉子中文字幕在线| 另类亚洲欧美激情| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产精品一区二区免费欧美| 国产乱人伦免费视频| 丝瓜视频免费看黄片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产区一区二久久| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜激情av网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产淫语在线视频| 午夜亚洲福利在线播放| 十分钟在线观看高清视频www| 91精品国产国语对白视频| 亚洲熟女毛片儿| 午夜福利欧美成人| 极品教师在线免费播放| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日日爽夜夜爽网站| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲熟女精品中文字幕| 成人18禁在线播放| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产精品 国内视频| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 51午夜福利影视在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 国产成人欧美| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久ye,这里只有精品| 午夜免费成人在线视频| 午夜福利在线观看吧| 中文字幕av电影在线播放| av欧美777| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲中文字幕日韩| 91成年电影在线观看| 国产片内射在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 99riav亚洲国产免费| 国产激情欧美一区二区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 视频区图区小说| 亚洲三区欧美一区| 在线天堂中文资源库| 亚洲avbb在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲av日韩在线播放| 精品国内亚洲2022精品成人 | 咕卡用的链子| 宅男免费午夜| 亚洲人成伊人成综合网2020| 高潮久久久久久久久久久不卡| 精品人妻在线不人妻| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 悠悠久久av| 亚洲精品自拍成人| 国产成+人综合+亚洲专区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品国产一区二区久久| 一区二区三区激情视频| 黄频高清免费视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品国产亚洲在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 色在线成人网| 亚洲av电影在线进入| 日日夜夜操网爽| 国产91精品成人一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲在线自拍视频| 下体分泌物呈黄色| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲av日韩精品久久久久久密| x7x7x7水蜜桃| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日韩视频一区二区在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 不卡一级毛片| 日韩欧美免费精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 91成人精品电影| 久久久精品免费免费高清| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 欧美激情极品国产一区二区三区| 1024视频免费在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 午夜久久久在线观看| 免费看a级黄色片| bbb黄色大片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 大香蕉久久成人网| 午夜两性在线视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 十八禁网站免费在线| 在线播放国产精品三级| 新久久久久国产一级毛片| 久久久国产成人免费| 老司机靠b影院| 欧美精品一区二区免费开放| 高清欧美精品videossex| 黑丝袜美女国产一区| 99精品在免费线老司机午夜| 久久久水蜜桃国产精品网| 看免费av毛片| 黄片小视频在线播放| 国产人伦9x9x在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美性长视频在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 99精品在免费线老司机午夜| 99国产精品免费福利视频| 久久热在线av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲国产精品sss在线观看 | 又大又爽又粗| 国产亚洲av高清不卡| 十八禁人妻一区二区| 国产麻豆69| 国产精品久久电影中文字幕 | av线在线观看网站| 大香蕉久久成人网| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 99riav亚洲国产免费| 久久久精品区二区三区| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 成人亚洲精品一区在线观看| 丁香六月欧美| 亚洲精品美女久久av网站| 国产成人av激情在线播放| 人妻一区二区av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品国内亚洲2022精品成人 | 成人国语在线视频| 亚洲成人免费av在线播放| 很黄的视频免费| 9热在线视频观看99| av欧美777| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 女性被躁到高潮视频| 久久中文字幕一级| 看黄色毛片网站| 亚洲中文av在线| 窝窝影院91人妻| 国产精品.久久久| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美最黄视频在线播放免费 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品欧美一区二区三区在线| 国产xxxxx性猛交| 国产亚洲欧美精品永久| 精品一区二区三卡| 国产男女内射视频| 另类亚洲欧美激情| 人人澡人人妻人| 亚洲久久久国产精品| 国产激情欧美一区二区| 视频区欧美日本亚洲| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 成年人免费黄色播放视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 99久久国产精品久久久| av视频免费观看在线观看| 亚洲国产欧美网| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久久久久人人人人人| 久久久国产一区二区| 黄色女人牲交| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久性视频一级片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 怎么达到女性高潮| 高清黄色对白视频在线免费看| 午夜视频精品福利| 黑人猛操日本美女一级片| 国产一区二区激情短视频| 亚洲色图av天堂| 无人区码免费观看不卡| 1024香蕉在线观看| 亚洲国产欧美网| 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品久久久av美女十八| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 黄频高清免费视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 成人18禁在线播放| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲精品在线美女| 99久久综合精品五月天人人| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美日韩av久久| 极品人妻少妇av视频| 午夜免费观看网址| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产色视频综合| av在线播放免费不卡| 丝袜美足系列| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 搡老乐熟女国产| 国产伦人伦偷精品视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| av网站在线播放免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| aaaaa片日本免费| 天堂动漫精品| 水蜜桃什么品种好| 女人精品久久久久毛片| 国产精品免费一区二区三区在线 | 黄色视频,在线免费观看| 亚洲精品国产区一区二| √禁漫天堂资源中文www| 老司机影院毛片| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲专区国产一区二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜影院日韩av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 色94色欧美一区二区| 水蜜桃什么品种好| 一级作爱视频免费观看| 国产成人系列免费观看| 午夜成年电影在线免费观看| 久久中文看片网| 日日爽夜夜爽网站| 国产伦人伦偷精品视频| 麻豆乱淫一区二区| 久99久视频精品免费| 日本欧美视频一区| 国产精品一区二区免费欧美| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲一区中文字幕在线| 黄片大片在线免费观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃|