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231.
《应用化工》2022,(8):1688-1694
在微波改性基础上,分别用KMnO_4、K_2Cr_2O_7和H_2O_2对椰壳活性炭进行氧化改性,采用BET和FTIR分析其表面物理化学性质,进行了吸附实验和吸附模型的研究。结果表明,活性炭改性后,微孔容积减小,平均孔径增大,含氧官能团含量增加;对SO_2的吸附动力学可通过粒内扩散和Bangham动力学模型较好的描述;微波分别与KMnO_4,K_2Cr_2O_7改性样品的吸附平衡能被Freundlich等温吸附模型较好的预测,而Langmuir等温吸附模型能准确预测微波与H_2O_2改性样品的吸附平衡,各样品Freundlich拟合常数n>1,故易于吸附SO_2。实验表明,活性炭改性有助于提高其对SO_2的吸附能力。 相似文献
232.
吸附-扩散模型基于离子交换膜固定电荷理论,涉及离子选择性系数和透膜扩散通量,通过三种离子交换膜内VO2+吸附平衡和透膜扩散实验,由吸附-扩散模型计算钒离子透膜扩散系数,揭示钒离子透膜传质过程。膜面FT-IR红外谱揭示基膜内不饱和键及RSO3-交换能力是影响膜稳定性和VO2+膜内吸附量主要因素,膜面光滑、平整能有效地降低VO2+吸附,抑制膜内水吸附和VO2+透膜扩散。该模型能较真实揭示钒离子透膜传质过程,可快速有效的筛选电池隔膜,并指导高性能钒电池隔膜制备。 相似文献
233.
1 引言考虑到水作为一种自然资源的价值和治理污水的费用 ,超临界CO2 染色是一种值得称道的概念。这种染色方法较常规水介质染色有许多优点 :不需其他化学品 ;CO2 可以循环使用 ;没有吸附在纤维上的染料可被收集重新使用 ;纤维染色结束时不需干燥 ,从而节省了能源 ;和传统方法相比 ,染色周期缩短了。此外 ,CO2 无毒 ,且不能燃烧。测量分散染料在超临界CO2 中的溶解度有助于染色过程的设计。有人发现 ,溶解度随着压力的增加而增加 ,同时加入极性共溶剂溶解度也会增加。虽然有几篇文章已报道了超临界CO2染色 (超临界液流染色 ,SF… 相似文献