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DISSERTATION_BURZLER_RAPHAELA.pdf - OPUS - Universität ...

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5.2 Petrolkoks<br />

- Z'' [Ω]<br />

60<br />

40<br />

10 mHz<br />

0.6<br />

C:KOH = 1:1<br />

C:KOH = 1:2<br />

C:KOH = 1:3<br />

C:KOH = 1:4<br />

C:KOH = 1:5<br />

C:KOH = 1:6<br />

20<br />

100 kHz<br />

- Z'' [Ω]<br />

0.3<br />

0<br />

0 20 40 60<br />

Z' [Ω]<br />

0.0<br />

0.6 0.9 1.2 1.5<br />

Z' [Ω]<br />

Abbildung 5.73: Nyquist-Plot im gesamten Frequenzbereich von 10 mHz – 100 kHz bei<br />

einer neutralen Vorspannung von 0 V in 1M TEABF 4 /AN für den chemisch in unterschiedlichen<br />

Massenverhältnissen mit Kaliumhydroxid aktivierten Petrolkoks; Einschub:<br />

Frequenzbereich 1 – 100 kHz, die Symbole entsprechen den Messdaten und die Linien<br />

einem Halbkreis-Fit<br />

C : KOH [wt.] R ESR (R Bulk) [Ω] R F (R RC1) [Ω]<br />

1 : 1 0.74 0.58<br />

1 : 2 0.67 0.66<br />

1 : 3 0.70 0.37<br />

1 : 4 0.72 0.29<br />

1 : 5 0.75 0.33<br />

1 : 6 0.94 0.47<br />

Tabelle 5.25: Die aus den Halbkreis-Fits ermittelten Werte für den äquivalenten Serienwiderstand<br />

R ESR (bzw. R Bulk ) und den Faraday’schen Widerstand R F (bzw. R RC1 ) für den<br />

chemisch mit Kaliumhydroxid aktivierten Petrolkoks<br />

Für die Aktivierungsreihe des Petrolkokses sind die Abhängigkeiten für die dielektrische<br />

Konstante • , den dielektrischen Verlust •• und die Leitfähigkeit Š • über die Frequenzdekaden<br />

von 10 mHz – 100 kHz in dem organischen Elektrolyt 1M TEABF 4 /AN bei Raumtemperatur in<br />

der Abbildung 5.74 aufgetragen. Dabei entsprechen die Symbole den umgerechneten, geo-<br />

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