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国外石油焦研制高比表面积活性炭的进展 总被引:4,自引:0,他引:4
国外石油焦研制高比表面积活性炭的进展邹勇,吴肇亮,陆绍信,朱亚杰(石油大学化工学部北京100083)1前言以石油焦为原料研制高比表面积活性炭,始于本世纪70年代[1],美国工业化于80年代中期;其商品代号为Ax系列[2],日本工业化于90年代初期,其... 相似文献
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对磷酸法活性炭研制中磷酸的消耗量、回收磷酸的再循环使用情况进行研究。本法制备活性炭时,85%磷酸用量与产品的比值不超过0.3:1,且回收磷酸可循环使用,不影响产品的质量。 相似文献
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光催化再生型活性炭的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
光催化再生型活性炭的研制是实现吸附饱和活性炭原位再生的重要环节。本文采用溶胶凝胶——再活化法在商品活性炭表面合成TiO2光催化剂,制得新型炭吸附材料一光催化再生型活性炭。以苯酚为模型化合物,考察了该材料的吸附性能和紫外光照射条件下的光催化再生性能。以扫描电子显微镜、低温液氮吸附研究光催化再生型活性炭的表面结构、孔径结构和TiO2的分布状况。结果表明,光催化再生型活性炭保留了原料活性炭的吸附性能,在紫外光照射下即可逐渐恢复其吸附性能。其吸附性能随担载量的增加而降低,再生率随担载量的增加而升高,催化剂担载量为2.0wt%活性炭具有适宜的吸附性能和光催化再生性能。其再生率随再生次数增加而下降。光催化再生型活性炭具有原料炭相似的表面结构和孔径结构。TiO2在活性炭基材料表面呈不均匀分布,主要集中在活性炭的大孔和表面凹陷处。 相似文献
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活化过程的目的是要赋予活性炭一定的表面特性,从而使之具有一定的吸附性能,活化过程对活性炭的性能有很大影响,活化过程优化是活性炭研制中重要的内容,本文对石油渣油制备活性炭中活化参数的优化进行了研究,结果表明:活化温度、活化介质( 水蒸汽) 的流量及烧失率均有一个最佳范围,在活化温度为900℃、水蒸汽流量为0-15ml( 液)/min .g 、烧失率为55 % - 65 % 的范围内,活性炭可以获得最佳的表面性质,对最佳活化条件下获得的活性炭孔分布研究表明,活性炭的孔分布窄,最可几孔径在5A- 6A 之间,接近炭分子筛的孔径,本文还对活化过程的动力学规律进行了研究。 相似文献
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哈萨克斯坦化学科学研究院等三个单位共同研制了一种以纤维素纤维和活性炭为主的过滤材料,用来制造防氯气工作服。 相似文献
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活性炭加工制备自动控制系统采用计算机控制,根据检测元件采集的炭化炉温度、活化炉温度、活化炉蒸汽流量等工艺参数信号,按照一定的程序驱动调节各电动闸阀,实现各工艺参数的自动控制。 相似文献
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以生物质炭为原料,采用氯化锌活化制备高比表面积微孔生物质活性炭,研究了浸渍比、活化剂浓度、活化温度与活化时间等条件对生物质活性炭吸附性能的影响,利用氮气吸附脱附、扫描电子显微镜、傅里叶红外光谱、X射线衍射等技术对生物质活性炭表面微观结构、形貌特征及化学结构进行了分析。结果表明,制备生物质活性炭的适宜工艺条件为:浸渍比为3,活化剂质量分数为40%,活化温度为600℃,活化时间为90min。在该条件下制备的生物质活性炭对亚甲基蓝的吸附值为213mg/g,超过国家水处理用活性炭一级品标准。经测试生物质活性炭的BET比表面积高达631.2m2/g,平均孔径2.23nm,总孔容为0.352cm3/g;孔隙结构发达,孔径分布狭窄,孔形状为排列整齐的蜂窝状结构,含有大量的微孔,84.4%的孔集中在2nm以内;表面存在醇羟基、羰基、醚、酚等含氧官能团。 相似文献
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Activated carbon is widely used in various processes as an inexpensive and effective adsorbent. The adsorption properties of activated carbon vary with the feed materials used and the method of activation. The use of an inexpensive material and performing a suitable production method may help to generate a low cost product. Agricultural wastes could be considered as suitable raw materials for the production of activated carbon. In this work, activated carbon was produced by chemical activation with phosphoric acid of agricultural wastes such as bagasse, hard shells of apricot stones, almond, walnut and hazelnut shells. The effects of various preparation variables on both yield and quality of the prepared carbon were studied. The results showed that the selection of final activation temperature, heating rate, activation time and impregnation rate of the chemical agent was important in determining the quality of activated carbon obtained. The surface area and ash content of the activated carbon produced were compared to those of imported commercial samples. According to the results obtained, activated carbon from the hard shells of apricot stones have the best adsorption properties and the highest surface area. This activated carbon could be used in the separation of metal ions from wastewaters. 相似文献
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