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| 标准编号 | GB/Z 114.1-2026 (GB/Z114.1-2026) | | 中文名称 | 纳米制造 技术规范 纳米储能 第1部分:空白详细规范 电化学电容器用纳米多孔活性炭 | | 英文名称 | (Nanomanufacturing - Technical specifications - Nano-enabled energy storage - Part 1: Blank detail specification - Nanoporous activated carbon for the electrochemical capacitors) | | 行业 | 国家标准 | | 发布日期 | 2026-01-28 | | 实施日期 | 2026-01-28 |
GB/Z 114.1-2026: 纳米制造 技术规范 纳米储能 第1部分:空白详细规范 电化学电容器用纳米多孔活性炭
ICS 07.120
CCSF19
中华人民共和国国家标准化指导性技术文件
纳米制造 技术规范 纳米储能
第1部分:空白详细规范
电化学电容器用纳米多孔活性炭
2026-01-28发布
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布
目次
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语、定义、符号和缩略语 2
4 测量方法通则 9
5 电化学电容器用纳米多孔活性炭信息 10
6 试验方法 13
附录A(规范性) KCC测量程序---支撑信息 16
参考文献 25
前言
本文件为规范类指导性技术文件。
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件是 GB/Z 114《纳米制造 技术规范 纳米储能》的第1部分。GB/Z 114已发布了以下
部分:
---第1部分:空白详细规范 电化学电容器用纳米多孔活性炭;
---第2部分:空白详细规范 电化学电容器用电极片。
本文件等同采用IEC TS62565-5-1:2023《纳米制造 产品规范 第5-1部分:纳米多孔活性炭
空白详细规范:电化学电容器》,文件类型由IEC 的技术规范调整为我国的国家标准化指导性技术
文件。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
---为与现有标准协调,将文件名称更改为《纳米制造 技术规范 纳米储能 第1部分:空白详
细规范 电化学电容器用纳米多孔活性炭》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本文件起草单位:中国科学院山西煤炭化学研究所、国科炭美新材料(湖州)有限公司、泽尼斯
(厦门)电力科技有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司、宁波中车新能源科技有限公司、国家纳
米科学中心、深圳市标准技术研究院、中国长江三峡集团有限公司、天津普兰能源科技有限公司、浙江澜
沐浦科技有限公司、中国矿业大学、河南理工大学鄂尔多斯煤炭清洁开发利用研究院、中煤华利能源控
股有限公司、广东韩研活性炭科技股份有限公司、海南电力产业发展有限责任公司。
本文件主要起草人:陈成猛、徐勤超、杨俊杰、黄显虹、李晓明、黄顺达、陈世波、孙言、荆葛、葛广路、
高洁、樊阳波、朱小毅、李爱红、吴志连、董良、张传祥、惠功领、陈景鹏、厉森、金青青、许聪、袁峻、柳俊辰、
毕然、屈笑笑、解炜、姚宗序、韩初榆、余立强。
引 言
GB/Z 114《纳米制造 技术规范 纳米储能》系列文件由下列2个部分构成:
---第1部分:空白详细规范 电化学电容器用纳米多孔活性炭。目的在于确定如何报告电化学
电容器用纳米多孔活性炭的各种关键控制特性(KCC),以及如何将这些特性纳入供应商和用
户之间的双边详细规范,也提供了测定电化学电容器KCC的测量方法及现行标准相关信息。
为详细规范编写者提供了格式、编排和最少内容的要求。
---第2部分:空白详细规范 电化学电容器用电极片。目的在于确定如何报告电化学电容器用
电极片的各种KCC,以及如何将这些特性纳入供应商和用户之间的双边详细规范,也提供了
测定电极片KCC的测量方法及现行标准相关信息。为详细规范编写者提供了格式、编排和最
少内容的要求。
电化学电容器因其超快充放电能力、长循环寿命、宽工作温度范围、高安全可靠性以及低维护成本
等优点而广泛应用于电动汽车、高速列车、飞机、光伏、风力发电和电子设备等领域。纳米多孔活性炭作
为电化学电容器的电极活性纳米多孔材料(见图1),是决定器件电化学性能的最关键因素之一。
纳米多孔活性炭的前驱体和制备工艺都会显著影响其化学、物理和结构特性。纳米多孔活性炭的
前驱体包括生物质、煤、沥青或树脂等,其活化过程包括基于低浓度氧气、水蒸气及CO2 等的物理方式
活化和基于H3PO4、ZnCl2、KOH等的化学方式活化。纳米多孔活性炭的化学、物理及结构等KCC会
显著影响其电化学性能。例如,金属杂质会影响自放电和循环稳定性;孔径分布影响比电容和直流电
阻。然而,迄今为止,活性材料的化学、物理和结构特性与其应用性能间的相互关系尚未厘清。
对于纳米多孔活性炭制造商而言,KCC的准确表征对于产品优化、定型和质量控制至关重要。对
于使用纳米多孔活性炭的电化学电容器制造商而言,在大规模生产之前,KCC的精准评测能够成为选
择合适原材料以及实现质量保证的关键指标。因此,准确表征并报告包括电化学特性在内的KCC至关
重要。
为使通用的加工设备和单元工艺流程能够在不同的制造生产线中得以应用,同时确保产品性能和
质量的稳定性和一致性,以恰当的方式描述和评估纳米多孔活性炭的特性,并将制造流程的质量控制方
法予以标准化,意义重大。
图1 电化学电容器上下游产业链
纳米制造 技术规范 纳米储能
第1部分:空白详细规范
电化学电容器用纳米多孔活性炭
1 范围
本文件给出了电化学电容器用纳米多孔活性炭的空白详细规范。
本文件适用于电化学电容器用纳米多孔活性炭的详细规范的编写。关键控制特性的数值留空,并
将在客户与供应商之间的详细规范中予以明确。在详细规范中,如果客户与供应商达成一致,关键控制
特性可以增加或删减。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于
本文件。
ISO 3923-1 金属粉末 表观密度的测定 第1部分:漏斗法(Metalicpowders-Determination
注:GB/T 1479.1-2011 金属粉末 松装密度的测定 第1部分:漏斗法(ISO 3923-1:2008,IDT)
注:GB/T 5162-2021 金属粉末 振实密度的测定(ISO 3953:2011,IDT)
注:GB/T 19077-2024 粒度分布 激光衍射法(ISO 13320:2020,IDT)
注:GB/T 21649.1-2024 粒度分析 图像分析法 第1部分:静态图像分析法(ISO 13322-1:2014,IDT)
注:GB/T 21649.2-2017 粒度分析 图像分析法 第2部分:动态图像分析法(ISO 13322-2:2006,IDT)
ISO 15901-2 压汞法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙率 第2部分:气体吸附法分
注:GB/T 21650.2-2008 压汞法和气体......
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