GB/T 37386-2019 超级电容器用活性炭.pdf
中华人民共和国国家标准
GB/T 37386-2019
超级电容器用活性炭
Activated carbon for supercapacitor
中国国家标准化管理委员会 国家市场监督管理总局 发布
前言
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草.
本标准由中国钢铁工业协会提出.
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口.
能源股份有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司、锦州凯美能源有限公司、冶金工业信息标准研 本标准起草单位:深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、山东欧铂新材料有限公司、广东东岛新究院.
本标准主要起草人:贺雪琴、汪福明、陈南缴、周辉建、周海辉、岳敏、黄友元、赵永彬、任建国、李勇、任景润、胡兴华、耿其琛、吴其修、郑景须、赵勃、常亮.
超级电容器用活性炭
1范围
装、标志、储存和运输. 本标准规定了超级电容器用活性炭的术语和定义、分类和代号、技术要求、试验方法、检测规则、包
本标准适用于超级电容器用活性炭.
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括的修改单)适用于本文件.
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doublelayer capacitors for use in electronic equipmentPart 1;Generic specification)
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件.
3.1
超级电容器用活性炭activated carbon for supercapacitor
用于超级电容器的多孔、无定形结构、不规则状的、黑色有金属光泽的活性炭粉末.注:话性炭在对称型双电层超级电容器中作正、负极电极材料使用,当向电极充电时.处于理想化电极状态的电极 表面电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使这些离子附于电极表面上形成双电荷层,构成双电层电容.
4分类和代号
4.1产品分类
4.1.1超级电容器用活性炭类别
超级电容器用活性炭,用AC表示,分为以下三类:
GB/T 37386-2019
一植物类超级电容器用活性炭,以天然植物作为原料制备出的活性炭,用PAC表示:一石油焦类超级电容器用活性炭,以石油残渣,包括沥青、石油焦等作为原料制备出的活性炭,用OAC表示;一树脂类超级电容器用活性炭,以天然或人造树脂类高分子材料为原料制备出的活性炭,用RAC表示.
4.1.2超级电容器用活性炭等级
超级电容器用活性炭等级见表1,
表1超级电容器用活性炭等级
类型 等级 比表面积/(m²/g)I >≥2 000活性炭(AC) I 00s 1I ≥1 000
4.2产品代号
产品代号由类型代号、类别代号和比表面积等依次排列组成,具体示例见表2.
表2产品代号示例及其表示的含义
示例 表示的含义PAC-II1 800 植物Ⅱ级超级电容器用活性炭,比表面积为1800m²/g001 1- 石油焦Ⅲ级超级电容器用活性炭,比表面积为1100m²/gRAC- I2 200 树脂【级超级电容器用活性炭,比表面积为2200m²/g
5技术要求
5.1外观
产品外观应为颜色均一的黑色粉末,无结块.
5.2技术指标
超级电容器用活性炭的技术指标应符合表3的规定,若有特殊要求由供需双方协商确定.
表3超级电容器用活性炭技术指标
产品代号技术指标 PAC OAC RACI II I Ⅱ ID/μm >2 >2 >2 >2 ≥2 >2 >2 >2粒度 D/μm 6±2 6±2 6±2 8±2 8±2 8±2 8±2 8±2 8±2D/μm 八20 20 0.9 ≤20 20 20 20 1 500 ≥1 000 2 000 >1 500 ≥1 000 ≥2 000 00S ≥1 000振实密度/物性指标 (g/cm² >0.27 ≥0 31 ≥0 38 ≥0 30 ≥0 35 >0 43 ≥0 30 ≥0 35 ≥0 43压实密度/ 0 65 0 65(g/cm²1 ≥0 38 ≥0 48 ≥0 60 ≥0 42 ≥0 55 0.42灰分/% ≤0 15 ≤0 20 ≤0 20 ≤0 15 ≤0.20 ≤0.20 ≤0.15 ≤0.20 ≤0.20氧含量/% <2 0 ≤1 5 ≤1 0 <2.0 <1.5 ≤10 <2 0 ≤1.5 ≤1.0挥发分含量/% ≤1.0 ≥0 55 ≤1.5 0.35 <2.0 <1.0 0 8 >0.8 ≥0 55 ≥0 8有机体系:50mA/g 首次放电比电容/电化学 (F/g) >25.0 20 0 35 0 30 0 20 0 30 0 ≥20.0性能 无机体系:50mA/g首次放电比电容/ >65.0 55 0 37 5 65.0 >55 0 37 5.0 65.0 55 0 >37.5(F/g)铁/(mg/kg) ≤50 ≤100 ≤100 5 100 ≤100 50 100 ≤100镍/(mg/kg) ≤50 ≤100 ≤100 <50 ≤100 ≤100 ≤50 ≤100 ≤100微量金属 钻/(mg/kg) 20 ≤50 ≤50 20 50 50 20 ≤50 ≤50元素 辑/(mg/kg) 20 ≤50 ≤50 八20 ≤50 <20 ≤50 ≤50钠/(mg/kg) 钾/(mg/kg) ≤100 ≤200 ≤100 ≤200 ≤150 ≤650 ≤100 ≤200 ≤100 ≤200 <150 <650 ≤100 200 200 ≤<100 ≤150铝/(mg/kg) ≤30 ≤50 ≤50 ≤30 ≤50 30 <50 ≤650 ≤50CI/(mg/kg) 20 ≤30 ≤30 20 3 20 ≤30 ≤30阴离子 SO) /(mg/kg) ≤10 ≤20 20 <10 20 20 ≤10 ≤20 <(20NO /(mg/kg) ≤10 20 20 八10 20 20 10 20 s 20 注:表中的电化学性能通常指组装成型的超级电容器整体器件电容.
GB/T 37387-2019 工业废磷酸的处理处置规范.pdf
中华人民共和国国家标准
GB/T 37387-2019
工业废磷酸的处理处置规范
Treatment and disposal specification for waste phosphoric acid
from industrialmanufacture
中国国家标准化管理委员会 国家市场监督管理总局 发布
前言
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草.
本标准由中国石油和化学工业联合会提出.
本标准由全国废弃化学品处置标准化技术委员会(SAC/TC294)归口.
本标准起草单位:常州清流环保科技有限公司、深圳市中润水工业技术发展有限公司、蓝保(厦门)水处理科技有限公司、嘉兴市环科环保新材料科技有限公司、江苏永葆环保科技有限公司、江苏泰特联合环保科技有限公司、常州德帝士环保科技有限公司、无棣鑫岳化工集团有限公司、深圳市长隆科技有限公司、斯瑶尔环境科技股份有限公司、山东鲁北化工股份有限公司、中卫市江沅水务科技有限责任公司、瓮福(集团)有限责任公司、上海天汉环境资源有限公司、嘉善绿野环保材料厂、中海油天津化工研究 设计院有限公司.
本标准主要起草人:蒋晓春、李润生、陈荔英、金月祥、王桂玉、钱钧、邱伟平、王玉瑞、周勇、樊文星、吕天宝、王英、王权顶、杨颖胜、俞明华、孔令泉、徐阳、冯祥义、李吉智、严伟、王彦.
工业废磷酸的处理处置规范
1范围
本标准规定了工业废磷酸的处理处置方法及环境保护要求.
本标准适用于工业废磷酸的处理处置过程.
2规范性引用文件
件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括的修改单)适用于本文件. 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
GB/T611化学试剂密度测定通用方法GB/T2091工业磷酸GB/T3049工业用化工产品铁含量测定的通用方法1,10-非啰啉分光光度法GB8978污水综合排放标准 GB/T9735化学试剂重金属测定通用方法GB16297大气污染物综合排放标准GB18597危险废物贮存污染控制标准GB/T23769无机化工产品水溶液中pH值测定通用方法GB/T23947.2无机化工产品中神测定的通用方法第2部分:砷斑法 GB/T23843无机化工产品中五氧化二磷含量测定的通用方法GB/T30904无机化工产品品型结构分析X射线衍射法HG/T3927工业活性氧化铝H]2025危险废物收集、贮存、运输技术规范
3工业废磷酸的处理处置
3.1生产磷酸二氢铝或三聚磷酸二氢铝
3.1.1适用范围
适用于磷酸清洗铝材工艺产生的含铝废磷酸的处理处置.
3.1.2原理
废磷酸与氢氧化铝反应,生成磷酸二氢铝,磷酸二氢铝经聚合生成三聚磷酸二氢铝.Al(OH);3H PO =A1(H PO ) 3H OAI(HPO);=AIH;PO2H;O
3.1.3工艺流程
3.1.3.1工艺流程描述
废磷酸经净化后与氢氧化铝以适当比例投人反应釜,在一定温度下酸溶反应,得到液体或固体磷酸
二氢铝,或者再经聚合,得到三聚磷酸二氢铝.
3.1.3.2工艺流程图
废磷酸生产三聚磷酸二氢铝工艺流程见图1.
图1废磷酸生产磷酸二氢铝或三聚磷酸二氟铝工艺流程图
3.1.4工艺过程及控制
3.1.4.1工艺参数
生产工艺参数如下:氢氧化铝的酸溶湿度控制约50℃开始升温至约100℃,反应时间约2h;聚合温度控制在250C~400℃,聚合时间约2h~10h.
3.1.4.2过程控制
生产过程控制如下:
一对待处理的含铝废磷酸应进行检测;废磷酸贮存在贮酸池中,使不同时段、不同浓度的废磷酸各组分混合均匀:酸溶过程应进行搅拌; 通过净化手段去除废磷酸中的重金属和有机物杂质等影响工艺安全和产品品质的成分;一尾气吸收产生的吸收液回用至生产配料.
3.1.5成品控制
磷酸二氢铝和三聚磷酸二氢铝的产品质量应符合表1的要求.
表1
指标项目 磷酸二氧铝 三聚磷酸二氨铝 分析方法液体 固体鉴定试验 与标准谐图对应 按GB/T 30904密度(25C)/(g/ml) 1 46 按GB/T611五氧化二磷(P:Ow/% 氧化铝(Al:O/% 8.7±0 5 34±2 65±2 17±1 15 5 66.0 按 GB/T 23843 按HG/T 3927铁(Fe1/% 0 001 0 0 002 0 0 005 0 按GB/T 3049醇(As)/% 0 000 5 0 000 5 0 000 5 按 GB/T 23947 2
表1(续)
楷标项目 磷酸二氢铝 分析方法液体 固体 三聚磷酸二氢铝重金属(以Pb计/% 0 001 5 0 003 0 0 003 0 按GB/T 9735pH 2±0 04 按 GB/T 23769
3.1.6设备要求
3.1.6.1酸溶设备:应耐温、耐腐蚀.3.1.6.2过滤设备:宜为耐腐蚀压滤机. 3.1.6.3尾气处理设备、酸雾吸收设备:应使用耐腐蚀材质.
3.2废磷酸浓缩-萃取再生工艺
3.2.1适用范围
适用于薄膜品体管液品显示屏等电子产品的玻璃基板蚀刻产生的[化学需氧量(COD)小于1×10”mg/L 溶解性固体总量(TDS)小于1×10mg/L]废磷酸.
3.2.2方法提要
利用沉降剂和脱色剂对废磷酸进行预处理,除去部分杂质,预处理后经蒸汽加热,使其蒸发浓缩和剩余杂质的富集:浓缩装置出口的磷酸经冷却后,利用重金属捕捉剂和脱色剂进行后处理.后处理完成后的磷酸经过萃取、反萃后除去杂质得到稀磷酸,稀磷酸经二次浓缩后得到质量浓度不小于75%的再 生磷酸,
3.2.3工艺流程描述
3.2.3.1预处理
来自收集储槽的废磷酸用泵送至沉降槽,同时采用管道混合器混入重金属捕捉剂.去除重金属后的废磷酸进人脱色加热器,加热完成后进入吸附脱色过滤器进行吸附过滤,过滤完成后进人一次浓缩中间罐.
3.2.3.2一次浓缩
一次浓缩原液罐内的废磷酸用系送至预热器,经预热后进人强制循环蒸发系统蒸发浓缩,蒸发浓缩排放. 磷酸浓度达到60%~65%,经冷却器冷却后排人后处理中间罐,冷凝污水经污水处理系统处理后达标
3.2.3.3后处理
来自后处理中间罐的废磷酸用泵送至沉降槽,同时采用管道混合器混入重金属捕捉剂.去除重金属后的废磷酸进人脱色加热器,加热完成后进入吸附脱色过滤器进行吸附过滤,过滤完成后进人萃取中 间罐.