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91.
陈静华 《上海化工》1989,14(6):42-45
一、前言利用含炭固体废料加工制成具有较高经济和使用价值的活性炭,不仅可以消除城市污染,而且也是一项节约能源变废为保而有实际意义的工作。我们利用塑料厂在生产酚醛树脂过程中产生的废弃物锅巴,进行了制取高表面积、低灰分活性炭的研究。试验表明,酚醛锅巴经破碎、筛分、炭化、活化后,可以制成一种微孔发达、比表面积>1700米~2/克的低灰分优质活性炭。为了制取这种优质活性炭,日本不惜采用酚醛树脂为原料,以蒸汽和氮气作活化剂,  相似文献   
92.
将磁化剂吸附于活性炭上 ,于室温下干燥即可得到磁性活性炭。这种活性炭用于黄金生产 ,可使提金得率提高 4 %。  相似文献   
93.
本文介绍一种新的活性炭厂酸洗池的制作方法,即,外壁用8mm厚的铁板焊制,内贴耐酸瓷砖。运行结果表明,解决了酸洗池泄漏、掉砖的难题,且使用寿命长,造价亦不高。  相似文献   
94.
活性炭对含铬废水的吸附处理研究   总被引:19,自引:0,他引:19  
研究了活性炭吸附处理实验室模拟含铬废水。实验结果表明,当活性炭用量为1 g,废水pH=4~5,吸附接触时间大于1 h,活性炭与铬含量比值大于5 mg Cr6+/g活性炭时,处理效果可达99%以上;吸附符合Freund lich等温模式,吸附等温方程式为logq=0.7780+0.9716 logc,以物理吸附为主;吸附穿透体积为25 mL,活性炭吸附Cr6+的工作吸附容量为14.59 mg Cr6+/g活性炭,工作饱和吸附容量为803.41 mg Cr6+/g活性炭。  相似文献   
95.
活性炭吸附处理糖蜜酒精废水,研究了活性炭投加量、吸附时间、吸附温度和废液的初始pH值对糖蜜酒精废液的CODcr值的降低和色度去除率的影响。进行了正交实验,得到的最佳工艺条件的组合是:活性炭投加量0.083g/mL;吸附时间40min;吸附温度t=50℃;废液的初始pH=2.50。CODcr值的降低和色度去除率分别为25.5%和24.9%,处理效果不是很理想,但是可为以后研究人员提供参考。通过方差分析,发现活性炭投加量对CODcr和色度去除率的影响最显著。  相似文献   
96.
廖霞  肖仁贵  傅卫东 《贵州化工》2002,27(2):9-12,37
活性炭的研究非常活跃。原料的广泛性,工艺的先进性,产品性能的特殊性都受到活性炭使用者的广泛关注,特综述了近年来活性炭研制进展概况并对活性炭的研制作展望。  相似文献   
97.
采用高温氢气对不同活性炭进行处理,并分别采用比表面分析仪(BET)、红外光谱(IR)、氩气-程序升温脱附实验(Ar-TPD)和热重分析(TGA)对高温氢气处理前后的活性炭进行表征.结果表明,高温氢气处理对活性炭的孔结构和比表面影响较小,高温氢气处理后活性炭表面含氧官能团含量降低.以高温氢气处理后的活性炭为载体制备钯炭催化剂,催化剂上的钯的分散度降低,在粗对苯二甲酸精制反应中的初活性下降.  相似文献   
98.
酚醛树脂为原料制备双电层电容器用电极材料的工艺研究   总被引:6,自引:2,他引:6  
以酚醛树脂为原料,NaOH为活化剂制取双电层电容器用高比表面积活性炭电极材料,考察了炭化温度、活化温度、活化剂用量、活化时间等工艺参数对活性炭比电容的影响。实验结果表明,在炭化温度为600℃,活化温度为900℃,碱炭比为4,活化时间为1h的工艺条件下,制得的高比表面积活性炭比电容可达58.8F/g,用它组装成的电容器具有良好的充放电性能和循环性能,既能在大电流下快速充放电也能在小电流下缓慢充放电,但存在微孔所占比例较高引起的分散电容效应,这是大电流下放电容量有所下降的主要原因。  相似文献   
99.
硫酸铁改性活性炭催化微波降解甲基对硫磷   总被引:5,自引:1,他引:5  
在硫酸铁改性活性炭存在下,微波照射能使溶液中的甲基对硫磷迅速降解。对25、100mg/L的甲基对硫磷溶液,改性活性炭0.4g/L,微波照射3.0min,降解率达77.18%。适当提高改性活性炭加入量,同样照射时间即可达96.90%。而采用未改性活性炭甲基对硫磷降解率为93.20%。结果表明,微波照射下改性活性炭的催化活性明显高于未改性活性炭。另外,采用紫外.可见光谱和离子色谱技术探讨了微波照射时间、甲基对硫磷初始浓度和酸度、活性炭用量、改性液硫酸铁浓度和酸度对改性活性炭催化微波降解甲基对硫磷的影响。  相似文献   
100.
微波辐射活性炭固载对甲苯磺酸催化合成乙酸异戊酯   总被引:2,自引:0,他引:2  
施磊  吴东辉 《江苏化工》2003,31(5):39-41
用颗粒状活性炭固载对甲苯磺酸作催化剂,在微波辐射下合成乙酸异戊酯。实验结果显示,当微波功率为150W,催化剂用量为1.4g,n(醇):n(酸)=1.2:1,反应时间30min,酯化率为98.0%以上。另外通过实验发现,微波辐射下其反应速率明显高于常规加热方式。  相似文献   
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