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1生物质活性炭制备的比较研究显示文摘活性炭比表面积大,炭粒间含有细小的毛细管,具有很强大吸附力,广泛应用于工农业生产、环境处理等方面。以廉价的生物废弃物为原料制备活性炭,不仅解决了生物质处置的难题,而且生物质得到了重新利用,相比于将其直接燃烧、堆肥等处理,具有更高的资源回收价值。活性炭的制备有炭化和活化2个过程,活化分物理活化和化学活化。通过不同活化方法、不同活化剂以及不同加热设备所制成的活性炭性能的比较,进而得出制备活性炭的较优条件。董宇 申哲民 王茜 刘婷婷 马晶 2011安徽农业科学2011,39,6:20
2氯化锌活化法制备笋壳基活性炭的工艺研究显示文摘以笋壳为原料,采用氯化锌活化法制备活性炭,通过正交试验研究了氯化锌与笋壳质量比、氯化锌溶液浓度、活化温度、活化时间等因素对笋壳基活性炭的活化收率、碘吸附值和亚甲基蓝吸附值的影响。研究表明,活化温度对活性炭性能的影响最显著;氯化锌活化法制备笋壳基活性炭的最佳条件为:m(氯化锌)/m(笋壳)=2:1,氯化锌溶液浓度为5%,活化温度为600℃,活化时间为90min。采用氮气吸附-脱附法对最佳条件下制备的活性炭进行表征,结果表明,该条件下制备的活性炭为中孔型活性炭。赵朔 裴勇 2012材料导报2012,26,4:16
3氨改性中孔活性炭对Pb(Ⅱ)的吸附显示文摘为讨论表面改性对活性炭吸附特性的影响,用氨改性活性炭对Pb(Ⅱ)的吸附性能进行了研究。通过高温氨气吹扫对活性炭进行表面改性处理,观察了改性后活性炭物化性质的变化,研究了氨改性活性炭对Pb(Ⅱ)的吸附等温关系与动力学,并对吸附前后氨改性活性炭的形貌进行了分析。结果表明,氨改性后活性炭比表面积和总孔孔容均略有增大,活性炭中N元素含量明显增高,含氧官能团数量减少,零电荷点增大。氨改性后活性炭对Pb(Ⅱ)的吸附效果明显提高,吸附过程数据可用等温吸附方程描述,改性后活性炭对Pb(Ⅱ)的吸附符合拟二级动力学。Pb(Ⅱ)在氨改性活性炭表面上的附着明显可见。通过红外光谱分析,活性炭表面含氮官能团与Pb(Ⅱ)发生缔合作用。范明霞 童仕唐 陈东东 2014环境工程学报2014,8,12:13
4水稻秸秆生物炭-过硫酸盐去除水中p-硝基酚显示文摘以水稻秸秆为原料制备了多种生物炭,运用BET和FTIR等技术对其进行了表征,研究了生物炭-过硫酸盐体系对水中p-硝基酚的去除效果。与热解温度和时间相比,供氧量对生物炭活化过硫酸盐性能的影响更为显著,足氧条件下的活化性能显著降低;500℃缺氧条件下热解1 h制备的生物炭(RS500-1)对过硫酸盐具有良好的活化性能,可以实现p-硝基酚的高效去除,生物炭与过硫酸盐之间存在显著的协同作用。初始溶液pH和反应温度对p-硝基酚的去除效果影响很小;在RS500-1投加量1.0 g/L、过硫酸盐投加量5 mmol/L、反应温度25℃、不调节初始溶液pH的优化条件下,240 min时p-硝基酚的去除率可达70%以上。史宸菲 贾淑敏 李雨濛 薛瑞杰 宋倩倩 王国祥 2017化工环保2017,37,6:9
5炭化百合杆对废水中苯酚的吸附显示文摘采用聚乙二醇活化原材料百合杆,分别在300℃和600℃对活化后百合杆进行炭化,制得炭化百合杆,用于吸附废水中的苯酚。实验考察了pH值、吸附时间和吸附质初始浓度对苯酚吸附的影响,采用Langmuir、Freundlich和Dubinin-Radushkevich等温式分别对该吸附过程进行描述,并结合实验数据对比了准一级和准二级动力学模型。结果表明:炭化百合杆对苯酚的吸附过程符合Langmuir等温式和准二级动力学模型,计算了热力学参数(△G、△H和△S),说明该吸附过程为自发进行。碳化百合杆对苯酚具有良好吸附性能。唐文清 李小明 曾荣英 冯泳兰 曾光明 2012环境工程学报2012,6,12:7
6氧化钴修饰活性炭微波催化降解染料废水的工艺研究显示文摘经预处理、超声浸渍、焙烧制备出载钴活性炭。采用热重分析,载钴活性炭的失重温度为410℃,较活性炭提高了30℃;X-射线衍射分析,载钴活性炭在2θ为20.9°、37.1°、43.0°时出现吸收峰,活性炭表面晶型出现了掺杂的CoO立方晶系的衍射峰。经电镜扫描分析,CoO颗粒的存在导致载钴活性炭表面缺陷增多。在所定工艺参数下,载钴活性炭催化微波降解染料水溶液10 min,酸性染料及阳离子染料水溶液的脱色率87.95%~96.18%,CODCr去除率78.31%~89.70%,降解过程可用一级化学反应动力学方程拟合。实验表明:氧化钴修饰活性炭在微波催化作用下对染料废水具有良好的降解效果。闻海峰 秦琴 杨琴淋 2013水资源与水工程学报2013,24,1:7
7CO_2活化生物质水解残渣制备活性炭的正交实验显示文摘以玉米秸秆酸水解残渣为原料、CO2为活化剂,制备了一系列活性炭,采用正交试验方法分析了原料颗粒大小、CO2/N2体积比、活化温度、活化时间4个因素对生物质水解残渣原料活性炭的比表面积、孔径和得率的影响。正交试验结果表明,活化温度和CO2/N2体积比是影响该类活性炭吸附性能的主要因素。制备的活性炭产品最大比表面积达到845.4m2/g,对应的制备工艺:原料颗粒50目、CO2/N2体积比1∶1、活化温度1000℃、活化时间210min。司洪宇 孙凯 李艳 何思远 陈雷 孟光范 张晓东 2014化工进展2014,33,A01:6
8玉米芯活性炭的CH4/N2吸附分离性能研究显示文摘煤层气中CH 4/N 2的吸附分离是变压吸附分离领域的难题之一,高性能吸附剂的制备是解决这一问题的关键。以玉米芯为原料,KOH为活化剂,采用一步炭化法制备得到玉米芯活性炭,并探究活化温度对活性炭孔结构、表面性质及CH 4/N 2吸附分离性能的影响。采用FTIR,SEM,XPS,N2吸附-脱附等方法对活性炭的元素组成、孔结构和表面性质进行表征,并采用Freundlich等温式对25℃下活性炭的CH4和N2吸附等温线进行拟合。结果表明,随着活化温度的升高,活性炭比表面积、微孔比表面积和微孔孔容均增加,而表面含氧官能团的含量有所下降。在25℃,100 kPa条件下,活性炭对CH4和N2的吸附量与0.47~0.90 nm的微孔孔容有关;而CH4/N2平衡分离比与V 0.47~0.55 nm/V 0.47~0.90 nm和表面含氧官能团的含量有关。活性炭AC-T700具有最高的CH 4吸附量(35.3 cm^3/g),同时CH4/N2平衡分离比达到3.5.齐金山 程文萍 崔杏雨 马静红 李瑞丰 2019太原理工大学学报2019,50,6:4
9葵花籽壳生物质活性炭的制备及其吸附研究显示文摘采用磷酸浸渍葵花籽壳在350~850℃的炭化温度下制备生物质活性炭并用自制的生物质活性炭吸附水溶液中的硝基苯.通过对磷酸浸渍比、磷酸浓度、炭化温度、溶液的 PH 值、吸附时间、吸附温度对吸附结果的影响等因素的研究,得到在磷酸浸渍比为2:1、磷酸浓度为50%、炭化温度为650℃条件下制得的活性炭比表面积达到1494.883 m2·g ﹣1;在吸附时间110 min、吸附温度为20℃、溶液 PH 为7的条件下其对水溶液中的硝基苯有最佳吸附效果.硝基苯的吸附去除率可达到95.82%、吸附量达到47.91 mg·g ﹣1.陈英 张文庆 2015绵阳师范学院学报2015,34,8:3
10磁性生物炭催化过一硫酸盐降解橙黄Ⅱ显示文摘利用沉淀法制备了磁性生物炭(MBC),采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、傅立叶红外光谱仪(FTIR)和比表面积分析仪(BET)对制备的MBC进行了表征,并用其催化过一硫酸盐(PMS)降解水中橙黄Ⅱ,考察了初始橙黄Ⅱ浓度、PMS浓度、MBC投加量、溶液初始pH和温度对降解效果的影响。结果表明,当初始橙黄Ⅱ质量浓度为20 mg/L,溶液初始pH为7,温度为25℃,MBC投加量为0.3 g/L,PMS质量浓度为0.4 g/L时,反应90 min后橙黄Ⅱ降解率可达98.4%。橙黄Ⅱ的降解率随MBC投加量、溶液初始pH和温度的升高而提高。Cl^(-)、HA、HCO_(3)^(-)和NO_(3)^(-)对降解效果有一定的抑制。自由基猝灭实验结果表明,MBC/PMS体系中的主要氧化物种为^(1)O_(2)和‧OH。MBC经过4次循环使用后,橙黄Ⅱ降解率仍可达到39.1%。吴丹丹 沈晓彬 饶艳英 黄晓丹 2022工业水处理2022,42,3:3
11不同原料活性炭的制备及其分离富集煤层气CH4显示文摘以葡萄籽、木屑、核桃壳、竹屑为原材料,通过H_3PO_4活化法制备不同生物质活性炭(pAC、mAC、hAC、zAC),利用N2吸附/脱附等温线、FTIR、Boehm滴定对活性炭进行表征分析,测定低浓度煤层气中CH_4在活性炭上的吸附透过曲线,并与市售国药活性炭(sAC)做对比。结果表明,活性炭对低浓度煤层气CH4的选择性吸附量顺序为QpAC>>QmAC>QhAC>QsAC>QzAC。这是由于pAC的表面碱性基团含量最大,且其表面碱性基团含量远大于其表面酸性基团含量,使其具有最大CH_4吸附量(22.64mL/g)。而其他四种活性炭表面酸性基团含量远大于其表面碱性基团含量,活性炭对CH_4的吸附量与其微孔孔容和表面碱性基团含量大小顺序基本一致。万俊桃 潘红艳 林倩 赵静昀 张鑫 胡平风 2017天然气化工—C1化学与化工2017,42,2:3
12碱木质素三步法制备微米尺寸球形活性炭研究显示文摘以碱木质素为原料采用球形木质素前驱体,炭化,活化三步法制备微米尺寸的球形活性炭。研究了球形木质素前驱体的制备条件及活化条件对球形活性炭的粒径大小、结构形貌、孔结构的影响;采用扫描电子显微镜(SEM)、低温N2吸附-脱附以及傅里叶红外光谱(FT-IR)对产物的形貌结构、吸附性能和表面官能团进行了表征。结果表明,当反应温度为90℃,反应时间10 h,搅拌速度200 r/min,p H值为3.0的条件下,制备出粒径为5μm左右、球形形貌完整的球形木质素前躯体。通过对球形木质素前躯体在300℃炭化以及850℃下CO2活化,制备出比表面积为776.96 m2/g,总孔容为0.487 1 cm3/g,平均孔径为2.51 nm的球形活性炭。李轲 李伟 刘守新 2015林产化学与工业2015,35,1:2
13磷酸活化废弃稻壳制备活性炭的研究显示文摘采用H3PO4为活化剂、稻壳为原料,通过微波和马弗炉两种方法制备活性炭。详细考察了浸渍时间、料液比、活化剂浓度、微波功率或活化温度、以及活化时间的影响。结果显示,在磷酸浓度35%、料液质量比1∶4、浸渍时间3 h的条件下,采用400 W微波功率辐射8 min,制备的活性炭亚甲基蓝吸附值达到232 mg/g,若采用马弗炉600℃焙烧10 min,活性炭的亚甲基蓝吸附值达到226 mg/g。李艳梅 李铁 张宏哲 2014广州化工2014,42,24:0
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