Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Синтез и исследование высокопористых углеродных материалов из индивидуальных ароматических соединений

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Методом циклической вольтамперометрии показано, что электрическая емкость ПУМ с развитой микро-/мезопористостью, измеренная в 1 М Н2804, достигает значений порядка -650 Ф/г (на массу одного электрода) за счет псевдоемкости. Для ПУМ с развитой мезопористостью рассчитана величина эффективной удельной поверхности, участвующей в образовании ДЭС, которая хорошо согласуется с результатами измерения… Читать ещё >

Синтез и исследование высокопористых углеродных материалов из индивидуальных ароматических соединений (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава I. Литературный обзор
    • 1. 1. Адсорбционные и электрохимические свойства пористых углеродных материалов
      • 1. 1. 1. Активированные углеродные материалы
      • 1. 1. 2. Активированные углеродные волокна
      • 1. 1. 3. Вспученные углеродные волокна
      • 1. 1. 4. Темплатные пористые углеродные материалы
      • 1. 1. 5. Углеродные материалы, приготовленные из политетрафторэтилена
      • 1. 1. 6. Углеродные материалы, приготовленные из карбидов
      • 1. 1. 7. Кислородсодержащие пористые углеродные материалы
      • 1. 1. 8. Азотсодержащие пористые углеродные материалы
    • 1. 2. Атомистические модели пористых углеродных материалов
    • 1. 3. Механизмы емкостного накопления в пористых углеродных материалах
      • 1. 3. 1. Образование двойного электрического слоя на углеродной поверхности
      • 1. 3. 2. Вклад псевдоемкости
  • ГЛАВА II. Методики синтеза ПУМ и методы исследования
    • 2. 1. Методики синтеза ПУМ
      • 2. 1. 1. Прекурсоры и активаторы
      • 2. 1. 2. Условия синтеза ПУМ
      • 2. 1. 3. Основные стадии синтеза ПУМ
      • 2. 1. 4. Синтез ПУМ с развитой микропористостью
      • 2. 1. 5. Синтез ПУМ с развитой мезопористостью
    • 2. 2. Методы исследования ПУМ
  • ГЛАВА III. Исследование текстуры, морфологии, микроструктуры, адсорбционных свойств ПУМ
    • 3. 1. Низкотемпературная адсорбция азота. Расчет текстурных характеристик по методу БЭТ
    • 3. 2. Элементный анализ пористых углеродных материалов
    • 3. 2. Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)
    • 3. 3. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)
    • 3. 4. Метод рентгенофазового анализа (РФА)
    • 3. 5. Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР)
    • 3. 6. Адсорбция метана и водорода на ПУМ с развитой микропористостью
      • 3. 6. 1. Сопоставление адсорбционных характеристик ПУМ, полученных из природных, синтетических веществ и индивидуальных ароматических соединений
  • ГЛАВА IV. Исследование ЭПР, проводимости и емкостных характеристик высокопористых углеродных материалов
    • 4. 1. Измерение ЭПР и проводимости пористых углеродных материалов
      • 4. 1. 1. ЭПР спектры пористых углеродных материалов с развитой микропористостью
      • 4. 1. 2. Проводимость пористых углеродных материалов с развитой микро
  • — /мезопористостью
    • 4. 2. Измерение электрической емкости пористых углеродных материалов
      • 4. 2. 1. Емкость микропористых ПУМ и ее корреляция с проводимостью
      • 4. 2. 2. Сопоставление вольт-амперных характеристик ПУМ с развитой микро-/мезопористостью
      • 4. 2. 3. Емкость ПУМ с развитой мезопористостью
      • 4. 2. 4. Сопоставление емкостных характеристик ПУМ, полученных из природных веществ и индивидуальных ароматических соединений
  • Выводы

Актуальность темы

В настоящее время пористые углеродные материалы (ПУМ) используются в качестве гемосорбентов, носителей катализаторов, материалов для электродов энергонакопительных устройств, композиционных материалов, адсорбентов для хроматографии, хранения газов и т. д. В частности, активно разрабатывается новое поколение ПУМ в связи с интенсивным поиском «подложек» для энергонакопления (аккумулирования электрической энергии) и материалов (адсорбентов) для хранения газов. Усилия многих ученых направлены на выявление общих закономерностей формирования структурных и текстурных параметров ПУМ, влияющих на сорбционные и электрохимические свойства. В большинстве работ в качестве прекурсоров (исходных веществ) используются природные вещества (древесина, каменные и бурые угли, косточки плодов, скорлупа орехов и т. п.). С одной стороны это позволяет перерабатывать технологические отходы производств в ценную химическую продукцию, тем самым позитивно влиять на окружающую среду. С другойсложный состав и структура данных исходных веществ затрудняют понимание процесса формирования текстуры ПУМ и не позволяют установить взаимосвязь между условиями проведения синтеза и структурой углеродных материалов, которая определяет их сорбционные и электрохимические свойства. В связи с этим актуальной задачей является получение ПУМ из индивидуальных ароматических соединений с известным составом и структурой, решение которой позволит в дальнейшем выяснить механизм образования текстуры ПУМ и синтезировать углеродные материалы с заданными свойствами, не уступающими подобным материалам из природных веществ.

Данная работа является начальным этапом на пути к решению проблемы, обозначенной выше, и посвящена разработке методов синтеза ПУМ из индивидуальных кислороди азотсодержащих ароматических соединений, исследованию возможности регулирования текстурных характеристик полученных материалов, изучению их сорбционных и электрохимических свойств, а также сопоставлению свойств синтезированных ПУМ со свойствами материалов, получаемых из природных веществ.

Работа выполнена в соответствии с базовым проектом НИР ИУХМ СО РАН V.38.1.4. «Обоснование выбора угольного сырья и методов его модифицирования с целью создания научных основ малотоннажных технологий переработки твердых горючих ископаемых в ценную химическую и топливную продукцию» при частичной финансовой поддержке интеграционного проекта РАН № 58 «Научные основы получения и использования новых углеродных наноматериалов для хранения химической и электрической энергии» и интеграционного проекта РАН № 24.58 «Научные основы получения и использования наноструктурированных материалов для молекулярной электроники, генерации, хранения, преобразования и транспортировки тепловой, химической, электрической и световой энергии».

Цель работы. Разработка методов синтеза ПУМ как с развитой микропористостью так и мезопористостью из индивидуальных кислороди азотсодержащих ароматических соединений и исследование их физико-химических свойств.

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:

— Синтез ПУМ с развитой микро-/мезопористостью из индивидуальных ароматических соединений, содержащих гетероатомы (кислород, азот);

— Исследование текстурных и структурных характеристик синтезированных ПУМ методами низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ), КР — спектроскопии, РФА, ПЭМ, СЭМ;

— Исследование проводимости и электрической емкости синтезированных образцов ПУМ;

— Исследование возможности применения ПУМ с развитой микро-/мезопористостью в качестве электродов суперконденсаторов;

— Оценка возможности применения ПУМ с развитой микро-/мезопористостью для хранения метана и водорода при комнатной температуре и умеренных давлениях (-60 атм.).

Научная новизна. В диссертационной работе впервые:

— Показана возможность получения ПУМ с развитой мезопористостью, имеющих удельную поверхность и общий объем пор по БЭТ до 2900.

2 3 м /г и 3,7 см соответственно, из смесей индивидуальных ароматических соединений (фенол + фурфурол или гидрохинон + фурфурол).

— Показана возможность регулирования текстурных характеристик ПУМ с развитой мезопористостью путем изменения условий синтеза (выбор смеси прекурсоров и их соотношение).

— Показано, что увеличение объема микропор ПУМ сопровождается уменьшением доли неупорядоченного зр2-углерода.

— Установлено, что при переходе одномерной прыжковой проводимости в трехмерную (по Мотту) электрическая емкость ПУМ с развитой микропористостью уменьшается;

— Рассчитана эффективная удельная поверхность, участвующая в образовании двойного электрического слоя (ДЭС), для ПУМ с развитой мезопористостью.

Практическая значимость работы:

— Синтезированные ПУМ с развитой мезопористостью, имеющие удельную емкость ДЭС ~ 456 Ф/г (на массу одного электрода) в среде 6 М КОН, могут быть применены в качестве материалов для электродов суперконденсаторов.

— Полученные ПУМ с развитой микропористостью могут быть использованы в качестве адсорбентов для хранения и транспортировки метана при 60 атм. и 300 К. (среднее значение удельной адсорбции СН4, при 60 атм. и 300 К: -150 мг/см3).

На защиту выносятся:

— Методы синтеза ПУМ с развитой мезопористостью из смесей индивидуальных ароматических соединений (фенол + фурфурол или гидрохинон + фурфурол);

— Установление взаимосвязи между текстурными характеристиками и условиями синтеза (выбор смеси прекурсоров и их соотношение) ПУМ с развитой мезопористостью;

— Взаимосвязь между долей неупорядоченного spуглерода и объемом микропор ПУМ;

— Установление закономерности соотношения расчетной эффективной удельной поверхности, участвующей в образовании ДЭС, с результатами по БЭТ для ПУМ с развитой мезопористостью.

Личный вклад автора. Все основные результаты, приведенные в диссертации, получены самим автором или при его непосредственном участии. Автор принимал активное участие в постановке задач, решаемых в диссертационной работе, участвовал в постановке и проведении экспериментов, самостоятельно синтезировал ПУМ с развитой микро-/мезопористостью, также принимал участие в интерпретации полученных результатов, написании и подготовке научных статей и тезисов конференций.

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в 2 статьях в рецензируемых журналах и 12 трудах и тезисах докладов конференций.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка цитируемой литературы (240 источников). Работа изложена на 116 страницах, содержит 39 рисунков, 15 таблиц.

Выводы.

1. Разработана методика синтеза ПУМ с развитой мезопористостью, имеющих удельную поверхность и общий объем пор по БЭТ до 2900.

2 3 м /г и 3,7 см соответственно, из смесей индивидуальных ароматических соединений (фенол + фурфурол или гидрохинон + фурфурол).

2. Показана возможность регулирования текстурных характеристик ПУМ с развитой мезопористостью, варьируя выбор смеси прекурсоров (фенол + фурфурол или гидрохинон + фурфурол) и их соотношение.

3. Методом КР-спектроскопии показано, что увеличение объема микропор ПУМ сопровождается уменьшением доли неупорядоченного зр2-углерода.

4. Установлено, что при переходе одномерной прыжковой проводимости в трехмерную (по Мотту) электрическая емкость ПУМ с развитой микропористостью уменьшается.

5. Методом циклической вольтамперометрии показано, что электрическая емкость ПУМ с развитой микро-/мезопористостью, измеренная в 1 М Н2804, достигает значений порядка -650 Ф/г (на массу одного электрода) за счет псевдоемкости.

6. Методом циклической вольтамперометрии установлено, что электрическая емкость ПУМ с развитой мезопористостью в 6 М КОН обусловлена емкостью двойного электрического слоя и достигает значений порядка -450 Ф/г.

7. Для ПУМ с развитой мезопористостью рассчитана величина эффективной удельной поверхности, участвующей в образовании ДЭС, которая хорошо согласуется с результатами измерения мезопористой удельной поверхности по БЭТ.

8. С помощью статической волюметрической установки высокого давления установлена зависимость адсорбции метана от объема микропор ПУМ (средние значение удельной адсорбции СН4, при 60 атм. и 300 К: -150 мг/см3).

Показать весь текст

Список литературы

  1. Большая советская энциклопедия: В 30 т. М.: «Советская энциклопедия», 1969−1978.
  2. В.Б. Пористый углерод: Новосибирск: 1995. -518 е.: ил.
  3. Juan Matos, Carol Nahas, Laura Rojas, Maibelin Rosales. Synthesis and characterization of activated carbon from sawdust of Algarroba wood. 1. Physical activation and pyrolysis. Journal of Hazardous Materials, Volume 196, 30 November 2011, Pages 360−369
  4. Sait Yorgun, Naile Vural, Hakan Demiral. Preparation of high-surface area activated carbons from Paulownia wood by ZnC12 activation. Microporous and Mesoporous Materials, Volume 122, Issues 1−3, 1 June 2009, Pages 189−194
  5. Tanzil Haider Usmani, Tamoor Wahab Ahmed, S. Zafar Ahmed, A.H.K. Yousufzai. Preparation and characterization of activated carbon from a low rank coal. Carbon, Volume 34, Issue 1, 1996, Pages 77−82
  6. Li-Yeh Hsu, Hsisheng Teng. Influence of different chemical reagents on the preparation of activated carbons from bituminous coal. Fuel Processing Technology, Volume 64, Issues 1−3, May 2000, Pages 155−166
  7. Ting Yang, Aik Chong Lua. Characteristics of activated carbons prepared from pistachio-nut shells by potassium hydroxide activation. Microporous and Mesoporous Materials, Volume 63, Issues 1−3, 18 September 2003, Pages 113 124
  8. Ting Yang, Aik Chong Lua. Characteristics of activated carbons prepared from pistachio-nut shells by physical activation. Journal of Colloid and Interface Science, Volume 267, Issue 2, 15 November 2003, Pages 408−417
  9. K. Gergova, S. Eser. Effects of activation method on the pore structure of activated carbons from apricot stones. Carbon, Volume 34, Issue 7, 1996, Pages 879−888
  10. A.M. Youssef, N.R.E. Radwan, I. Abdel-Gawad, G.A.A. Singer. Textural properties of activated carbons from apricot stones. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 252, Issues 2−3, 20 January2005, Pages 143−151
  11. Xuefei ZHAO, Shiquan LAI, Hongzha LIU, Lijuan GAO. Preparation and characterization of activated carbon foam from phenolic resin. Journal of Environmental Sciences, Volume 21, Supplement 1, 2009, Pages S121-S123
  12. K. Nakagawa, S.R. Mukai, K. Tamura, H. Tamon. Mesoporous Activated Carbons from Phenolic Resins. Chemical Engineering Research and Design, Volume 85, Issue 9, 2007, Pages 1331−1337
  13. V. Ruiz, A.G. Pandolfo. Polyfurfuryl alcohol derived activated carbons for high power electrical double layer capacitors. Electrochimica Acta, Volume 55, Issue 25, 30 October 2010, Pages 7495−7500
  14. Christopher L. Burket, Ramakrishnan Rajagopalan, Andrew P. Marencic, Krishna Dronvajjala, Henry C. Foley, Genesis of porosity in polyfurfuryl alcohol derived nanoporous carbon. Carbon, Volume 44, Issue 14, November2006, Pages 2957−2963
  15. M.J.В Evans, E Halliop, J.A.F MacDonald. The production of chemically-activated carbon. Carbon, Volume 37, Issue 2, February 1999, Pages 269−274
  16. M. Endo, Y.J. Kim, T. Takeda, T. Maeda, T. Hayashi, K. Koshiba, H. Hara, M.S. Dresselhaus, J. Electrochem. Soc. 148 (2001) A1135.
  17. A. Linar-Solno, D. Lozano-Castello, М. A. Lillo-Rodenas and Carorla-Amoros.
  18. Carbon aktivation by alkalain hydroxides and preparation and reactions, porosity and performans. This chapter is based on a plenary lecture presented «Carbon 20 004» Brown University.
  19. Shi H. Activated carbons and double layer capacitance // Electrochim. Acta.-1996.-V. 41.-P. 1633−1639.
  20. D. Qu, H. Shi. Studies of Activated Carbon Used in Double-Layer Capacitors // J. Power Sources.- 1998. V. 74 — P. 99−107.
  21. H. Yang, M. Yoshio, K. Isono, R. Kuramoto. Improvement of Commercial Activated Carbon and Its Application in Electric Double Layer Capacitors // Electrochem. Solid-State Lett.- 2002. V. 5 — P. A141-A144.
  22. A. Janes, H. Kurig, E. Lust. Characterisation of activated nanoporous carbon for supercapacitor electrode materials // Carbon.- 2007. V. 45. — P. 1226−1233.
  23. M. Endo, T. Maeda, T. Takeda, Y.J. Kim, K. Koshiba, H. Hara, M.S. Dresselhaus. Capacitance and Pore size distribution in aqueous and nonaqueous electrolytes using various activated carbon electrodes // J. Electrochem. Soc.-2001. -V. 148-P. A910-A914.
  24. A. Braun, M. Baertsch, B. Schnyder, R. Koetz, O. Haas, H.-G. Haubold, G. Goerigk. X-ray Scattering and Adsorption Studies of Thermally Oxidized Glassy Carbon // J. Non-Cryst. Solids.- 1999. V. 260 — P. 1−14.
  25. H. Teng, Y. Chang, C. Hsich. Performance of Electric Double-Layer Capacitors Using Carbons Prepared from Phenol-Formaldehyde Resins by KOH Etching //
  26. Carbon.- 2001. V. 39 — P. 1981−1987.
  27. T.C. Weng, H. Teng. Characterization of high porosity carbon electrodes derived from mesophase pitch for electric double-layer capacitors // J. Electrochem. Soc.- 2001. V. 148 — P. A368-A373.
  28. M. Endo, Y.J. Kim, T. Maeda, K. Koshiba, K. Katayama, M.S. Dresselhaus. Isotropic carbon and graphite fibers from chemically modified coal-tar pitch // J. Mater. Res.- 2001 V. 16 — P. 3402−3410.
  29. D.L. Lozano-Castello, D. Cazorla-Amoros, A. Linares-Solano, S. Shiraishi, H. Kurihara, A. Oya. Influence of pore structure and surface chemistry on electric double layer capacitance in non-aqueous electrolyte // Carbon.- 2003 V. 41 -P. 1765−1775.
  30. R. Asakura, T. Kondo, M. Morita, H. Hatori, Y. Yamada. Electric double-layer capacitor characteristics of activated wood charcoals // TANSO.- 2004 V. 215 -P. 231−235.
  31. Y.J. Kim, Y. Horie, S. Ozaki, Y. Matsuzawa, H. Suezaki, C. Kim, N. Miyashita, M. Endo. Correlation between the pore and solvated ion size on capacitance uptake of PVDC-based carbons // Carbon.- 2004 V. 42 — P. 14 911 500.
  32. O. Barbieri, M. Hahn, A. Herzog, R. Koetz. Capacitance limits of high surface area activated carbons for double layer capacitors // Carbon.-2005 V. 43 — P. 1303−1310.
  33. M. Toupin, D. Belanger, I. Hill, D. Quinn. Performance of experimental carbon blacks in aqueous supercapacitors // J. Power Sources.- 2005 V. 140 — P. 203 210.
  34. A. Alonso, V. Ruiz, C. Blanco, R. Santamaria, M. Granda, R. Menendez, S.G.E. Jager. Activated carbon produced from Sasol-Lurgi gasifier pitch and itsapplication as electrodes in supercapacitors // Carbon.- 2006 V. 44 — P. 441 446.
  35. T.E. Rufford, D. Hulicova-Jurcakova, Z. Zhu, G.Q. Lu. Nanoporous carbon electrode from waste coffee beans for high performance supercapacitors // Electrochem. Commun.- 2008-V. 10-P. 1594−1597.
  36. E. Raymundo-Pinero, F. Leroux, F. Beguin. A High-Performance Carbon for Supercapacitors Obtained by Carbonization of a Seaweed Biopolymer // Adv. Mater.- 2006-V. 18-P. 1877−1882.
  37. E. Ito, S. Mozia, M. Okuda, T. Nakano, M. Toyoda, M. Inagaki. Nanoporous carbons from cypress II. Application to electric double layer capacitors // New Carbon Mater.- 2007 V. 22 — P. 321−326.
  38. E. Ito, H. Nakamura, M. Inagaki. TANSO.- 2008 V. 231 — P. 8−12.
  39. J. Alcaniz-Monge, M.A. De La Casa-Lillo, D. Cazorla-Amoros, A. Linares-Solano. Methane storage in activated carbon fibres // Carbon.- 1997 V. 35 — P. 291−297.
  40. M. Inagaki. Pores in carbon materials-importance of their control // New Carbon Mater.- 2009 V. 24 — P. 193−232.
  41. Y. Kim, Y. Horie, Y. Matsuzawa, S. Ozaki, M. Endo, M. Dresselhaus. Structural effects to obtain the high specific capacitance in application for EDLC // Carbon.- 2004 V. 42 — P. 2423−2432.
  42. S. Shiraishi, H. Kurihara, A. Oya. Preparation and electric double layer capacitance ofmesoporous carbon// Carbon Sci.- 2001 V. l — P. 133−137.
  43. S. Shiraishi, H. Kurihara, L. Shi, T. Nakayama, A. Oya. Electric Double-Layer Capacitance of Meso/Macroporous Activated Carbon Fibers Prepared by the Blending Method//J. Electrochem. Soc.- 2002-V. 149-P. A855-A861.
  44. Y. Kim, Y. Abe, T. Yanagiura, K. Park, M. Shimizu, T. Iwazaki, S. Nakagawa,
  45. M. Endo, M.S. Dresselhaus. Easy preparation of nitrogen-enriched carbon materials from peptides of silk fibroins and their use to produce a high volumetric energy density in supercapacitors // Carbon.- 2007 V. 45 — P. 21 162 152.
  46. H. Nakagawa, A. Shudo, K. Miura. High-capacity electric double-layer capacitor with high-density-activated carbon fiber electrodes // J. Electrochem. Soc.- 2000-V. 147-P. 38−42.
  47. E. Frackowiak, K. Metenier, V. Bertagna, F. Beguin. Supercapacitor electrodes from multiwalled carbon nanotubes // Appl. Phys. Lett.-2000 V.77 — P. 24 212 423.
  48. A. Oya, N. Kasahara. Preparation of thin carbon fibers from phenolformaldehyde polymer micro-beads dispersed in polyethylene matrix // Carbon.-2000-V. 38-P. 1141−1144.
  49. Q. Jiang, M.Z. Qu, G.M. Zhou, B.L. Zhang, Z.L. Yu. A study of activated carbon nanotubes as electrochemical super capacitors electrode materials // Mater. Lett.- 2002 V. 57 — P. 988−991.
  50. M. Hahn, M. Baertschi, O. Barbieri, J.-C. Sauter, R. Koewtz, R. Gallay. Interfacial Capacitance and Electronic Conductance of Activated Carbon Double-Layer Electrodes // Electrochem. Solid-State Lett.- 2004 V. 7 — P. A33-A36.
  51. S. Yoon, S. Lim, Y. Song, Y. Ota, W. Qiao, A. Tanaka, I. Mochida. KOH activation of carbon nanofibers // Carbon.- 2004 V. 42 — P. 1723- 1729.
  52. S. Shiraishi, M. Kibe, T. Yokoyama, H. Kurihara, N. Patel, A. Oya, Y. Kaburagi, Y. Hishiyama. Electric double layer capacitance of multi-walled carbon nanotubes and B-doping effect // Appl. Phys. A.- 2006 V. 82 — P. 585 591.
  53. B. Xu, F. Wu, R. Chen, G. Cao, S. Chen, G. Wang, Y. Yang. Room temperature molten salt as electrolyte for carbon nanotube-based electric double layer capacitors // J. Power Sources.- 2006 V. 158 — P. 773−778.
  54. K. Jurewicz, K. Babel, R. Pietrzak, S. Delpeux, H. Wachowska. Capacitanceproperties of multi-walled carbon nanotubes modified by activation and ammoxidation // Carbon.- 2006 V. 44 — P. 2368 -2375.
  55. S. Shiraishi, T. Miyauchi, R. Sasaki, N. Nishina, A. Oya, R. Hagiwara. Electric Double Layer Capacitance of Activated Carbon Nanofibers in Ionic Liquid // Electrochemistry.- 2007 V. 75 — P. 619−621.
  56. J.F. Snyder, E.L. Wong, C.W. Hubbard. Evaluation of commercially available carbon fibers, fabrics, and papers for potential use in multifunctional energy storage applications // J. Electrochem. Soc.- 2009 V. 156 — P. A215-A224.
  57. M. Toyoda, M. Inagaki. J. Phys. Chem. Solids.- 2004 V. 65 — P. 109−117.
  58. M. Toyoda, Y. Tani, Y. Soneda. Exfoliated carbon fibers as an electrode for electric double layer capacitors in a 1 mol/dm3 H2S04 electrolyte // Carbon.-2004-V. 42-P. 2833−2837.
  59. Y. Soneda, M. Toyoda, K. Hashiya, J. Yamashita, M. Kodama, H. Hatori, M. Inagaki. Huge electrochemical capacitance of exfoliated carbon fibers // Carbon.- 2003 V. 41 — P. 2680−2682.
  60. Y. Soneda, J. Yamashita, M. Kodama, H. Hatori, M. Toyoda, M. Inagaki. Pseudo-capacitance on exfoliated carbon fiber in sulfuric acid electrolyte // Appl. Phys. A.- 2006 V. 82 — P. 575−578.
  61. T. Kyotani, T. Nagai, S. Inoue, A. Tomita. Formation of new type of porous carbon by carbonization in zeolite nanochannels // Chem. Mater.- 1997. V. 9. -P. 609−615.
  62. K. Matsuoka, Y. Yamagishi, T. Yamazaki, N. Setoyama, A. Tomita, T. Kyotani. Extremely high microporosity and sharp pore size distribution of a large surface area carbon prepared in the nanochannels of zeolite Y // Carbon.- 2005 V. 43 -P. 876−879.
  63. P.X. Hou, T. Yamazaki, H. Orikasa, T. Kyotani. An easy method for the synthesis of ordered microporous carbons by the template technique // Carbon.-2005 -V. 43-P. 2624−2627.
  64. C. Portet, Z. Yang, Y. Korenblit, Y. Gogotsi, R. Mokaya, G. Yushin. Electrical Double Layer Capacitance of Zeolite-Templated Carbon in Organic Electrolyte // J. Electrochem. Soc.- 2009 V. 156 — P. A1-A6.
  65. H. Wang, Q. Gao, J. Hu, Z. Chen. High performance of nanoporous carbon in cryogenic hydrogen storage and electrochemical capacitance // Carbon.- 2009 -V. 47-P. 2259−2268.
  66. R. Ryoo, S.H. Joo, S. Jun. Synthesis of Highly Ordered Carbon Molecular Sieves via Template-Mediated Structural Transformation // J. Phys. Chem. B.-1999-V. 103 P. 7743−7746.
  67. J. Lee, S. Yoon, T. Hyeon, S.M. Oh, K.B. Kim. Synthesis of a new mesoporous carbon and its application to electrochemical double-layer capacitors // Chem. Commun.- 1999 V. 21 — P. 2177−2178.
  68. J. Lee, J. Kim, T. Hyeon. Recent Progress in the Synthesis of Porous Carbon Materials // Adv. Mater.- 2006 V. 18 — P. 2073−2094.
  69. A.B. Fuertes, F. Pico, J.M. Rojo. Influence of pore structure on electric double-layer capacitance of template mesoporous carbons // J. Power Sources.- 2004 -V. 133-P. 329−336.
  70. A.B. Fuertes, G. Lota, T.A. Centeno, E. Frackowiak. Templated mesoporous carbons for supercapacitor application // Electrochim. Acta.- 2005 V. 50 — P. 2799−2805.
  71. K. Jurewicz, C. Vix-Guterl, E. Frackowiak, S. Saadallah, M. Reda, J. Parmentier, J. Patrin, F. Beguin. Capacitance properties of ordered porous carbon materials prepared by a templating procedure // J. Phys. Chem. Solids.-2004-V. 65-P. 287−293.
  72. C. Vix-Guterl, E. Frackowiak, K. Jurewicz, M. Friebe, J. Parmentier, F. Beguin. Electrochemical energy storage in ordered porous carbon materials // Carbon.-2005 -V. 43 P. 1293−1302.
  73. M. Sevilla, S. Alvarez, T.A. Centeno, A.B. Fuertes, F. Stoeckli. Performance oftemplated mesoporous carbons in supercapacitors // Electrochim. Acta.- 2007 -V. 52-P. 3207−3215.
  74. T.A. Centeno, M. Sevilla, A.B. Fuertes, F. Stoeckli. On the electrical double-layer capacitance of mesoporous templated carbons // Carbon.- 2005 V. 43 -P. 3012−3015.
  75. J. Gorka, A. Zawislak, J. Choma, M. Jaroniec. KOH activation of mesoporous carbons obtained by soft-templating // Carbon.- 2008 V. 46 — P. 1159−1161.
  76. K. Xia, Q. Gao, J. Jiang, J. Hu. Hierarchical porous carbons with controlled micropores and mesopores for supercapacitor electrode materials // Carbon.-2008-V. 46-P. 1718−1726.
  77. T. Morishita, Y. Soneda, T. Tsumura, M. Inagaki. Preparation of porous carbons from thermoplastic precursors and their performance for electric double layer capacitors // Carbon.- 2006 V. 44 — P. 2360−2367.
  78. T. Morishita, L. Wang, T. Tsumura, M. Toyoda, H. Konno, M. Inagaki, TANSONo. 242 (2010) 60.
  79. T. Morishita, T. Tsumura, M. Toyoda, J. Przepiorski, A.W.Morawski, H. Konno, M. Inagaki. A review of the control of pore structure in MgO-templated nanoporous carbons // Carbon.- 2010 V. 48 — P. 2690−2707.
  80. J.A. Fernandez, T. Morishita, M. Toyoda, M. Inagaki, F. Stoeckli, T.A. Centeno. Performance of mesoporous carbons derived from poly (vinyl alcohol) in electrochemical capacitors // J. Power Sources.- 2008 V. 175 — P. 675−679.
  81. D.W.Wang, F. Li, M. Liu, G.Q. Lu, H.M. Cheng. 3D aperiodic hierarchical porous graphitic carbon material for high-rate electrochemical capacitive energy storage // Angew. Chem. Int. Ed.- 2008 V. 47 — P. 373−376.
  82. S. Shiraishi, H. Kurihara, H. Tsubota, A. Oya, Y. Soneda, Y. Yamada. Electric double layer capacitance of highly porous carbon derived from lithium metal and polytetrafluoroethylene // Electrochem. Solid-State Lett.- 2001 V.4 — P. A5-A8.
  83. S. Shiraishi, Y. Aoyama, H. Kurihara, A. Oya, Y. Yamada. Double Layer Capacitance Of Porous Carbons Derived From Defluorination Of Ptfe // Mol.
  84. Cryst. Liquid Cryst.- 2002 V. 388 — P. 129−135.
  85. Y. Gogotsi, A. Nikitin, H. Ye, W. Zou, J.E. Fischer, B. Yi, H.C. Foley, M.W. Barsoum. Nanoporous carbide-derived carbon with tuneable pore size, Nature Materials // Nature Mater.- 2003 V.2 — P. 591−594.
  86. Y. Gogotsi, R.K. Dash, G. Yushin, T. Yildirim, G. Laudisio, J.E. Fischer. Tailoring of Nanoscale Porosity in Carbide-Derived Carbons for Hydrogen Storage // J. Am. Chem. Soc.- 2005 V. 127 — P. 16 006−16 007.
  87. R.K. Dash, G. Yushin, Y. Gogotsi. structure and porosity analysis of microporous and mesoporous carbon derived from zirconium carbide // Micropor. Mesopor. Mater.- 2005 V.86 — P. 50−57.
  88. J. Chmiola, G. Yushin, R. Dash, Y. Gogotsi. Effect of pore size and surface area of carbide derived carbons on specific capacitance // J. Power Sources.-2006-V.158-P. 765−772.
  89. A. Janes, L. Permann, M. Arulepp, E. Lust. Electrochemical characteristics of nanoporous carbide-derived carbon materials in nonaqueous electrolyte solutions // Electrochem. Commun.- 2004 V.5 — P. 313−318.
  90. J. Chmiola, G. Yushin, Y. Gogotsi, C. Porter, P. Simon, P.L. Taberna. Anomalous Increase in Carbon Capacitance at Pore Sizes Less Than 1 Nanometer // Science.- 2006 V. 313 — P. 1760−1763.
  91. J. Chmiola, G. Yushin, R.K. Dash, E.N. Hoffman, J.E. Fischer, M.W. Barsoum, Y. Gogotsi. Double-layer Capacitance of Carbide Derived Carbons in Sulfuric Acid // Electrochem. Solid-State Lett.- 2005 V. 8 — P. A357-A360.
  92. E. Lust, G. Nurk, A. Jaenes, M. Arulepp, P. Nigu, P. Moeller, S. Kallip, V. Sammelselg. Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes in various nonaqueous electrolytes // J. Solid State Electrochem.- 2003 V. 7 — P. 91−105.
  93. M. Arulepp, L. Permann, J. Leis, A. Perkson, K. Rumma, A. Jaenes, E. Lust. Influence of the solvent properties on the characteristics of a double layer capacitor // J. Power Sources.- 2004 V. 133 — P. 320−328.
  94. H. Wang, Q. Gao. Synthesis, characterization and energy-related applications of carbide-derived carbons obtained by the chlorination of boron carbide // Carbon.- 2009 V. 47 — P. 820−828.
  95. B.E. Conway, V. Birss, J. Wojtowicz. The role and utilization of pseudocapacitance for energy storage by supercapacitors // J. Power Sources.-1997-V. 47 66-P. 1−14.
  96. D. Qu. Studies of the activated carbons used in double-layer supercapacitors //J. Power Sources.-2002 V. 109-P. 403−411.
  97. M.J. Bleda-Martinez, J.A. Macia-Agullo, D. Lozano-Castello, E. Morallon, D. Cazorla-Amoros, A. Linares-Solano. Role of surface chemistry on electric double layer capacitance of carbon materials // Carbon.- 2005 V. 43 — P. 26 772 684.
  98. V. Ruiz, C. Blanco, E. Raymundo-Pinero, V. Kohmenko, F. Beguin, R. Santamaria. Effects of thermal treatment of activated carbon on the electrochemical behaviour in supercapacitors // Electrochim. Acta.- 2007 V. 52-P. 4969−4973.
  99. C. Hsieh, H. Teng. Influence of oxygen treatment on electric double-layer capacitance of activated carbon fabrics // Carbon.- 2002 V. 40 — P. 667−674.
  100. K. Okajima, K. Ohta, M. Sudoh. Capacitance behavior of activated carbon fibers with oxygen-plasma treatment // Electrochim. Acta.- 2005 V. 50 — P. 2227−2231.
  101. Y.R. Nian, H. Teng. Nitric Acid Modification of Activated Carbon Electrodes for Improvement of Electrochemical Capacitance // J. Electrochem. Soc.- 2002 V.149 — P. A1008-A1014.
  102. H. Oda, A. Yamashita, S. Minoura, M. Okamoto, T. Morimoto. Modification of the oxygen-containing functional group on activated carbon fiber in electrodes of an electric double-layer capacitor // J. Power Sources.-2006-V.158-P. 1510−1516.
  103. C. Hu, C. Wang. Effects of electrolytes and electrochemical pretreatments on the capacitive characteristics of activated carbon fabrics for supercapacitors // J. Power Sources.- 2004 V. 125 — P. 299−308.
  104. Y. Nian, H. Teng, J. Electroanal. Chem. 540 (2003) 1197.
  105. M. Kodama, J. Yamashita, Y. Soneda, H. Hatori, K. Kamegawa. Preparation and electrochemical characteristics of N-enriched carbon foam // Carbon.- 2007 -V. 45 P. 1105−1107.
  106. K. Jurewicz, R. Pietrzak, P. Nowicki, H. Wachowska. Capacitance behaviour of brown coal based active carbon modified through chemical reaction with urea // Electrochim. Acta.- 2008 V. 53 — P. 5469−5475.
  107. D. Hulicova, M. Kodama, H. Hatori. Electrochemical Performance of Nitrogen-Enriched Carbons in Aqueous and Non-Aqueous Supercapacitors // Chem. Mater.- 2006 V. 18 — P. 2318−2326.
  108. Z.H. Zhu, H. Hatori, S.B. Wang, G.Q. Lu. Insights into hydrogen atom adsorption on and the electrochemical properties of nitrogen-substituted carbon materials // J. Phys. Chem. B.- 2005 V. 109 — P. 16 744−9.
  109. D. Hulicova, J. Yamashita, Y. Soneda, H. Hatori, M. Kodama. Supercapacitors Prepared from Melamine-based Carbon // Chem. Mater.- 2005 -V. 17 P. 1241−12 417.
  110. Y. Yamada, O. Tanaike, S. Shiraishi, TANSO No. 215 (2004) 285−294.
  111. K. Jurewicz, K. Babel, A. Ziolkowski, H. Wachowska, M. Kozlowski. Ammoxidation of brown coals for supercapacitors // Fuel Process. Technol.-2002-V. 77/78-P. 191−198.
  112. K. Jurewicz, K. Babel, A. Ziolkowski, H. Wachowska. Ammoxidation of active carbons for improvement of supercapacitor characteristics // Electrochim. Acta.- 2003 V. 48 — P. 1491−1498.
  113. K. Jurewicz, K. Babel, A. Zioekowski, H. Wachowska. Capacitance behaviour of the ammoxidised coal // J. Phys. Chem. Solids.- 2004 V. 65 — P. 269−273.
  114. M. Kodama, J. Yamashita, Y. Soneda, H. Hatori, S. Nishimura, K. Kamegawa. Structural characterization and electric double layer capacitance of template carbons // Mater. Sci. Eng. B.- 2004 V. 108 — P. 156−161.
  115. S. Shiraishi, H. Mamyouda, TANSO No. 232 (2008) 61.
  116. W. Li, D. Chen, Z. Li, Y. Shi, Y. Wang, J. Huang, D. Zhao, Z. Jiang. Nitrogen enriched mesoporous carbon spheres obtained by a facile method and its application for electrochemical capacitor // Electrochim. Commun.- 2007 -V. 9-P. 569−573.
  117. H. Konno, H. Onishi, N. Yoshizawa, K. Azumi. MgO-templated nitrogen-containing carbons derived from different organic compounds for capacitor electrodes // J. Power Sources.- 2010 V. 195 — P. 667−673.
  118. G. Lota, B. Grzyb, H. Machnikowaka, J. Machnikowaki, E. Frackowiak. Effect of nitrogen in carbon electrode on the supercapacitor performance // Chem. Phys. Lett.- 2005 V. 404 — P. 53−58.
  119. M. Seredych, D. Hulicova-Jurcakova, G.Q. Lu, T.J. Bandosz. Surface functional groups of carbons and the effects of their chemical character, density and accessibility to ions on electrochemical performance // Carbon.- 2008 V. 46-P. 1475−1488.
  120. E. Frackowiak, G. Lota, J. Machnikowski, C. Vix-Gutrl, F. Beguin. Optimisation of supercapacitors using carbons with controlled nanotexture and nitrogen content // Electrochim. Acta.- 2006 V. 51 — P. 2209−2214.f
  121. T.J. Bandosz, M.J. Biggs, K.E. Gubbins, Y. Hattori, T. Iiyama, K. Kaneko, J. Pikunic, K.T. Thomson, in: L.R. Radovic (Ed.), Molecular models of porous carbons // Chemistry and Physics Carbon, vol. 28, Marcel Dekker, New York, 2003, pp. 41−228.
  122. J.C. Palmer, J.K. Brennan, M.M. Hurley, A. Balboa, K.E. Gubbins. Detailed structural models for activated carbons from molecular simulation // Carbon.-2009 V. 47 — P. 2904−2913.
  123. J.C. Palmer, A. Llobet, S.H. Yeon, J.E. Fischer, Y. Shi, Y. Gogotsi, K.E. Gubbins. Modeling the structural evolution of carbide derived carbons using quenched molecular dynamics // Carbon.- 2010 V. 48 — P. 1116−1123.
  124. M. Biggs, P. Agarwal. Mass diffusion of atomic fluids in random micropore spaces using equilibrium molecular dynamics // Phys. Rev. A.- 1992 V.46 — P. 3312−3318.
  125. P.J.F. Harris, S.C. Tsang. High-resolution electron microscopy studies of non-graphitizing carbons // Philos. Mag. A.- 1997 V. 76 — P. 667−677.
  126. L.F. Herrera, S. Junpirom, D.D. Do, C. Tangsathitkulchai. Computer synthesis of char and its characterization // Carbon.- 2009 V. 47 — P. 839−849.
  127. E.I. Segarra, E.D. Glandt. Model microporous carbons: microstructure, surface polarity and gas adsorption // Chem. Eng. Sci.- 1994 V. 49 — P. 29 532 965.
  128. K.E. Gubbins, Y.C. Liu, J.D. Moore, J.C. Palmer. The role of molecular modeling in confined systems: impact and prospects // Phys. Chem. Chem. Phys.- 2011 -V. 13 P. 58−85.
  129. M.J. Biggs, A. Buts. Virtual porous carbons: what they are and what they can be used for // Mol. Simul.- 2006 V. 32 — P. 579−593.
  130. P. Debye, P. Scherrer. Interferenzen an regellos orientierten Teilcben in
  131. Rontgenlicht // Phys. Z.- 1917 V. 18-P. 291−301.
  132. R.E. Franklin. The interpretation of diffuse X-ray diagrams of carbon // Acta Crystallogr.- 1950-V. 3-P. 107−121.
  133. R.E. Franklin, P. Roy. X-Ray Studies of the structure of Carbon // Proc. R. Soc. London A Mater.- 1951 -V. 209-P. 196−218.
  134. J. Biscoe, B.E. Warren. An X-Ray Study of Carbon Black // J. Appl. Phys.-1942-V. 13-P. 364−371.
  135. Riley H.L. Amorphous carbon and graphite // Q. Rev. Chem. Soc.- 1947,1 -P. 59−72
  136. E. Berl, Trans. Formation and properties of activated carbon // Faraday Soc.- 1938-V. 34-P. 1040−1052.
  137. P. Debye, P. Scherrer. Interferenzen an regellos orientierten Teilchen im Rontgenlicht. I//Phys. Z.- 1916 V. 17 — P. 277−283.
  138. R.W.G. Wyckoff, Crystal Structures, Interscience Publishers, New York.-1948.
  139. T. Egami, S.J.L. Billinge, Underneath the Bragg Peaks: Structural Analysis of Complex Materials // Pergamon, Kiddington, Oxford, UK, Boston. 2003.
  140. V. Petkov, R.G. DiFrancesco, S.J.L. Billinge, M. Acharya, H.C. Foley. Local structure of nanoporous carbons // Philos. Mag. B.- 1999 V. 79 — P. 1519−1530.
  141. F. Li, J.S. Lannin. Radial distribution function of amorphous carbon // Phys. Rev. Lett.- 1990 V. 65 — P. 1905−1908.
  142. M. Acharya, M.S. Strano, J.P. Mathews, J.L. Billinge, V. Petkov, S. Subramoney, H.C. Foley. Simulation of nanoporous carbons: a chemically constrained structure//Philos. Mag. B.- 1999-V. 79-P. 1499−1518.
  143. T.J. Bandosz (Ed.), Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation, Elsevier, Oxford, 2006.
  144. J.K. Brennan, T.J. Bandosz, K.T. Thomson, K.E. Gubbins. Water in Porous Carbons//Colloid Surf. A.- 2001 -V. 187-P. 539−568.
  145. R. Dash, J. Chmiola, G. Yushin, Y. Gogotsi, G. Laudisio, J. Singer, J.
  146. Fischer, S. Kucheyev. Titanium carbide derived nanoporous carbon for energy-related applications // Carbon.- 2006 V. 44 — P. 2489−2497.
  147. F. Rodriguez-Reinoso, A. Linares-Solano, in: P.T. Thrower (Ed.). Microporous structure of activated carbons as revealed by adsorption methods // Chemistry and Physics of Carbon.- 1989 V. 21, Marcel Dekker, New York, -P. 1−146.
  148. N.A. Seaton, J.P.R.B. Walton, N. Quirke. A new analysis method for the determination of the pore size distribution of porous carbons from nitrogen adsorption measurements // Carbon.- 1989 V.27 — P. 853−861.
  149. C. Lastoskie, K.E. Gubbins, N. Quirke. Pore size distribution analysis of microporous carbons: a density functional theory approach // J. Phys. Chem.-1993 -V. 97-P. 4786−4796.
  150. A.V. Neimark, Y.Z. Lin, P.I. Ravikovitch, M. Thommes. Quenched solid density functional theory and pore size analysis of micro-mesoporous carbons // Carbon.- 2009 V. 47 — P. 1617−1628.
  151. R. Vander Wal, A.J. Tomasek, M.I. Pamphlet, C.D. Taylor, W.K. Thompson. Analysis of HRTEM images for carbon nanostructure quantification // J. Nanopart. Res.- 2004 V. 6 — P. 555−568.
  152. Y. Gogotsi, A. Nikitin, H.H. Ye, W. Zhou, J.E. Fischer, B. Yi, H.C. Foley, M.W. Barsoum. Nanoporous carbide-derived carbon with tuneable pore size // Nat. Mater.- 2003 V. 2 — P. 591−594.
  153. P.H. Emmett. Adsorption and pore-size measurements of charcoals and whetlerites // Chem. Rev.- 1948 V. 43 — P. 69−148.
  154. D.D. Do, H.D. Do. Evaluation of 1 -Site and 5-Site Models of Methane on Its Adsorption on Graphite and in Graphitic Slit Pores // J. Phys. Chem. B.- 2005 -V. 109-P. 19 288−19 295.
  155. J.C. Liu, P.A. Monson. Molecular Modeling of Adsorption in Activated Carbon: Comparison of Monte Carlo Simulations with Experiment // Adsorption.- 2005 V. 11 — P. 5−13.
  156. J.C. Liu, P. A. Monson. Monte Carlo Simulation Study of Water Adsorptionin Activated Carbon // Ind. Eng. Chem. Res.- 2006 V. 45 — P. 5649−5656.
  157. L. Wang, M. Toyoda, M. Inagaki, New Carbon Mater. 23 (2008) 1115.
  158. L. Wang, M. Inagaki, M. Toyoda, TANSO No. 240 (2009) 230.
  159. G. Gryglewicz, J. Machnikowski, E. Lorenc-Grabowska, G. Lota, E. Frackowiak. Effect of pore size distribution of coal-based activated carbons on double layer capacitance // Electrochim. Acta.- 2005 V. 50 — P. 1197−1206.
  160. Y. Wen, G. Cao, J. Cheng, Y. Yang. Correlation of Capacitance with the Pore Structure for Nanoporous Glassy Carbon Electrodes // J. Electrochem. Soc.- 2005 -V. 152 P. A1770- A1775.
  161. L. Wang, M. Fujita, M. Inagaki. Relationship between pore surface areas and electric double layer capacitance in non-aqueous electrolytes for air-oxidized carbon spheres // Electrochim. Acta.- 2006 V. 51 — P. 4096−4102.
  162. D. Aurbach, M.D. Levi, G. Salitra, N. Levy, E. Pollak, J. Muthu. Cation trapping in highly porous carbon electrodes for EDLC cells // J. Electrochem. Soc.- 2008 V. 155 — P. A745- A753.
  163. D.-W. Wang, F. Li, M. Liu, G.Q. Lu, H.-M. Cheng. Mesopore-aspect-ratio dependence of ion transport in rodtype ordered mesoporous carbon // J. Phys. Chem. C.- 2008 V. 12 — P. 9950−9955.
  164. Т.A. Centeno, F. Stoeckli. he role of textural characteristics and oxygen-containing surface groups in the supercapacitor performances of activated carbons // Electrochim. Acta.- 2006 V. 52 — P. 560−566.
  165. Kuznetsov VL, Butenko YuV, Chuvilin AL, Romanenko AI, Okotrub AV. Electrical resistivity of graphitized ultra-disperse diamond and onion-like carbon. Chem. Phys. Lett. 2001 -336(5−6): 397−404.
  166. Soave G. Equilibrium constants from a modified Redlikh-Kwong equation of state // Chem. Eng. Sci. 1972. V. 27. — P. 1197−1203.
  167. В.Б. Введение в физическую химию формирования супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов. -Новосибирск: Издательство СО РАН, 2002.-414 с.
  168. С., Синг К. Адсорбция, удельная поерхность, пористость. -М.: Мир.-1984. -с.306.
  169. IUPAC Manual of Symbols and Terminology. Pure appl. Chem. -1972. -V. 31.-P. 578.
  170. Патент США № 3 624 004. Process for production of active carbon, Arnold N. Wennerberg. (Chicago Heights, IL), November 30, 1971.
  171. Патент США № 4 082 694 Active carbon process and composition, Wennerberg- Arnold N. (Chicago, IL) — O’Grady- Thomas M. (Chicago Heights, IL), April 4, 1978
  172. Bing Sun, Bei Wang, Dawei Su, Linda Xiao, Hyojun Ahn, Guoxiu Wang. Graphene nanosheets as cathode catalysts for lithium-air batteries with an enhanced electrochemical performance. CARBON50(2012) 727 -733
  173. Д. В.Штанский. Просвечивающая электронная микроскопия высокогоразрешения в нанотехнологических исследованиях. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева), 2002, т. XLVI, № 5
  174. Seung Kon Ryu* and Ji Gui Lu. ТЕМ Study of Micropores Developed on Pitch-based Carbon Fiber. Carbon Science. Vol. 7, No. 2 June 2006 pp. 114−118
  175. Indrek Tallo, Thomas Thomberg, Kyosti Kontturi, Alar Janes, Enn Lust. Nanostructured carbide-derived carbon synthesized by chlorination of tungsten carbide Carbon, Volume 49, Issue 13, November 2011, Pages 4427−4433.
  176. H. С., Кулов H. H. и др. Химическая энциклопедия. — М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1995. — Т. 4., С. 241−242.
  177. Young Тае Lee, Chong Seung Yoon, Yang-Kook Sun. Improved electrochemical performance of Li-doped natural graphite anode for lithium secondary batteriesJournal of Power Sources. Volume 139, Issues 1−2, 4 January 2005, Pages 230−234
  178. A. E. Исследование структуры и свойств нанопористых углеродных материалов, полученных методом термохимической обработки // Серия. Критические технологии. Мембраны, 2003, -№ 3 (19), С. 3−12.
  179. Р.Н., Данишевский Э. А., Сморгонская Э. А., Гордеев С. К. Рентгенодифракционное исследование структуры нанопористого углерода, полученного из карбидных материалов // Физика и техника полупроводников, 2003, -Т.З, вып. 7.
  180. Mitani S., Lee S., Saito K., Korai Y., Mochida I. Contrast structure and EDLC performances of activated spherical carbons with medium and large surface areas // Electrochimica Acta. -2006. V. 51. P. 5487−5493.
  181. Qu D. Studies of the activated carbons used in double-layer supercapacitors. Journal of Power Sources. -2002. V.109. P. 403111.
  182. Окисление и самовозгорание твердого топлива / Под ред. В. А. Сапунова.? К.: Наукова думка, 1994. П 264 с.
  183. М., Tsuchiya Sh., Ogawa Sh. // J. Am. Chem. Soc. 1977. V. 99. № 9. P. 3014.
  184. Riedo E., Comin F., Chevrier J., Bonnot A. M. Composition and chemical bonding of pulsed laser deposited carbon nitride thin films // J. Appl. Phys.-2000-V. 88. № 7.-P. 4365.
  185. Nemanich R.J., Solin S.A. First- and second-order Raman scattering from finite-size crystals of graphite // Phys. Rev. B. 1979. — V. 20. — № 2. — P. 392 401.
  186. M. Cardona: Resonance phenomena, in M. Cardona, G. G’untherodt (Eds.): Light Scattering in Solids II, vol. 50, Topics in Applied Physics (Springer, Berlin 1982) p. 19
  187. J. Maultzsch, S. Reich, C. Thomsen: Chirality selective Raman scattering of the D-mode in carbon nanotubes, Phys. Rev. В 64, 121 407® (2001)
  188. J. Maultzsch, S. Reich, C. Thomsen: Double-resonant Raman scatteringingraphite: Interference effects, selection rules, and phonon dispersion, Phys.Rev. B 70, 155 403 (2004)
  189. A. C. Ferrari, J. Robertson. Resonant Raman spectroscopy of disordered, amorphous, and diamondlike carbon. PHYSICAL REVIEW B, VOLUME 64, 75 414
  190. Marsh H., Shields N., Reinoso F. R. Activated Carbon // 2006 Elsevier Ltd. 554 Pages.
  191. Ying Wan, Xufang Qian, Nengqin Jia, Zhiyong Wang, Hexing Li, and Dongyuan Zhao. Direct Triblock-Copolymer-Templating Synthesis of Highly Ordered Fluorinated Mesoporous Carbon // Chem. Mater. 2008, 20, 1012−1018.
  192. Tan Z., Gubbins K.E. Adsorption in carbon micropores at supercritical temperatures // J. Phys. Chem. B, 1990, V.94, P.6061−6069.
  193. Wen B., Zhang P., Wang Q. Methane Adsorption on Specially Prepared Active Carbons Under Pressure // Chin. J. Appl. Chem. 1999. V. 16. P. 33−36.
  194. Lozano-Castello D., Alcaniz-Monge J., de la Casa-Lillo M.A., Cazorla-Amoros D., and Lineras-Solano A. Advances in the study of methane storage in porous carbonaceous materials // Fuel, 2002, V.81, P. 1777−1803.
  195. Quinn D.F., McDonald J.A. Natural gas storage // Carbon, 1992, V.30, P. 1097−1103.
  196. Barton S.S., Evans Michael J.B., McDonald J.A. The adsorption of water vapor by porous carbon // Carbon, 1991, V.29, P. 1099−1105.
  197. Alcaniz-Monge J., De la Casa-Lillo M. A., Cazorla-Amoros D., Linares-Solano A. Methane storage in activated carbon fibres // Carbon, 1997, V.35, P.291−297.
  198. Matranga K.R., Myers A.L., Glandt E.D. Storage of natural gas by adsorption on activated carbon // Chem. Eng. Sci. 1992. V. 47, 1569−1579.
  199. Tan Z., Gabbins K.E. Adsorption in carbon micropores at supercritical temperatures 11 J. Phys. Chem. 1992. V. 94. P. 6061−6069.
  200. J. Alcaniz-Monge, M.A. De La Casa-Lillo, D. Cazorla-Amoros, A. Linares-Solano. Methane storage in activated carbon fibres. Carbon Volume 35, Issue 2, 1997, Pages 291−297
  201. Cong Guana, Fabing Sub, X.S. Zhaob, KeanWanga, Methane storage in a template-synthesized carbon. Separation and Purification Technology 64 (2008) 124−126
  202. C. Guan, Leslie S. Loo, K. Wang ?, C. Yang. Methane storage in carbon pellets prepared via a binderless method. Energy Conversion and Management 52 (2011) 1258−1262
  203. Mahmud Sudibandriyo. High Pressure Adsorption of Methane and Hydrogen at 25 oC on Activated Carbons Prepared from Coal and Coconut Shell.
  204. А.В., Барнаков Ч. Н., Козлов А. П., Исмагилов З. Р. Свойства нанопористого углеродного материала с одномерной проводимостью // Химия твердого топлива.- 2012. № 5. — С. 21−28.
  205. А.А., Ануфриенко В. Ф., Васильева JI.M. //Докл. АН СССР. 1971. Т. 200. № 5. С. 1165.
  206. Hasegawa Н. Dynamical properties of s-d interactions // Progr. Theor. Phys. 1959. V. 21. № 4. P. 483−500.
  207. .И., Эфрос A.JI. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979 413 с.
  208. L.L., Schafer W. // Phys. Rev. В. 1973. V. 8. № 1. P. 64.
  209. A.C., Heugar A.J., Wernick J.H. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. № 1.1. P. 12.
  210. С.В., Пронин А. А., Глушков В. В. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2003. № 8. С. 984.
  211. О.А., Zhirnov V.V., Brenner D.W. //Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2002. V. 27(¾). P. 227.
  212. A.M. Карбины третья алатропная форма углерода // Отв. редактор Бубнов Ю. Н. М.: Наука, 2003. 151 с.
  213. А.Ю. Рычагов, Ю. М. Вольфкович. Особенности взаимодействия активированных угольных электродов с растворами серной кислоты. Электрохимия, 2007.-Т. 43, № И.-С. 1343−1349.
  214. Liu С., Yu Z., Neff D., Zhamu A. and Jang B. Z. Graphene-Based Supercapacitor with an Ultrahigh Energy Density // Nano Lett.- 2010. V. 10. -P. 4863−4868.
  215. Samarov A.V., Ulikhin A.S., Mateishina Yu.G., Barnakov Ch.N., Ismagilov Z.R. Use of Nanoporous Carbon Material for the Preparation of Electrodes for Supercapacitors // The Annual World Conference on Carbon 2012. Abstracts, Poland, Krakow. 2012, CD.
  216. Chenguang Liu, Zhenning Yu, David Neff, Aruna Zhamu, and Bor Z. Jang. Graphene-Based Supercapacitor with an Ultrahigh Energy Density. Nano Lett 2010, 10, 4863−4868.
  217. Xia J., Cheen F., Li J., Tao N. Measurement of the quantum capacitance of grapheme // Nat. nanotechnol.-2009. V. 4. — P. 505−509.
  218. S. Zhao, C.Y. Wang, M.M. Chen, J. Wang, Z.Q. Shi. Potato starch-based activated carbon spheres as electrode material for electrochemical capacitor Journal of Physics and Chemistry of Solids, 70 (2009), pp. 1256−1260
  219. Q.Y. Li, H.Q. Wang, Q.F. Dai, J.H. Yang, Y.L. Zhong. Novel activated carbons as electrode materials for electrochemical capacitors from a series of starch. Solid State Ionics, 179 (2008), pp. 269−273
  220. B. Xu, Y.F. Chen, G. Wei, G.P. Cao, H. Zhang, Y.S. Yang. Activated carbon with high capacitance prepared by NaOH activation for supercapacitors Materials Chemistry and Physics, 124 (2010), pp. 504−509
  221. X.A. Li, W. Xing, S.P. Zhuo, J. Zhou, F. Li, S.Z. Qiao, G.Q. Lu. Preparation of capacitor’s electrode from sunflower seed shell. Bioresource Technology, 102 (2011), pp. 1118−1123
  222. P.W. Zhou, B.H. Li, F.Y. Kang, Y.Q. Zeng. New Carbon Materials, 21 (2006), pp. 125−131.
  223. П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ленинград: Издательство Энергоатомиздат. Ленингр. отделениение, 1991. — 304 с.
Заполнить форму текущей работой