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利用生物质废料——棕榈壳,采用不同的浸渍方法制备高效活性炭。详细探讨了活化温度和浸渍剂(氢氧化钠)浓度对活性炭性能的影响。采用固定床吸附二氧化硫气体,评价了制备样品的吸附能力。还开展了解吸过程的研究,证明了二氧化硫与活性炭表面之间发生的化学吸附或化学反应。研究表明,采用前期浸渍方法制备活性炭时,原料表面的氢基团被钠置换,形成交联体,从而可获得较高的活性炭收率。而且,这些钠离子在二氧化碳活化阶段还起到催化作用。采用中期浸渍方法,氢氧化钠脱水后生成单质钠,夹杂在碳层中有利于微孔的形成,活化时与二氧化碳生成碳酸钠,可防止试样的过度烧失。采用后期浸渍方法时,由于氢氧化钠颗粒阻挡了活性炭的微孔通道,改变了活性炭的结构特性。但附着的氢氧化钠可通过生成亚硫酸钠,提高对二氧化硫的除去效果。 相似文献
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以乙二醇(EG)为溶剂,聚乙烯亚胺(PEI)为表面活性剂,采用溶剂热法合成了多晶壳结构的上转换纳米颗粒NaYF4: 18 %Yb, 20 %Gd, 2 % Er@NaYF4: 10 %Yb, 40 %Nd.通过HAADF元素分析和HRTEM确认多晶壳层的存在,壳层厚度用HRTEM直接观测和TEM粒径统计分布进行计算.通过调节壳层反应物的加入量,实现对外延生长的NaYF4: Yb, Nd活性壳层厚度的精确调控.研究发现,当多晶壳层厚度为1.7 nm时,上转换发光强度达到最大,与上转换发光强度随单晶壳层厚度的单调递增的规律不同.可能原因是多晶活性壳层中的大量晶界,导致Yb-Yb长程能量传递过程中的能量损失率增高. 相似文献
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