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文檔簡介
1、人類正面臨著巨大的能源與環(huán)境壓力,生物質能源是未來十分重要的一種可替代能源,而生物質能源在我國的利用率很低,大部分農(nóng)林廢棄物被直接填埋或焚燒,既污染環(huán)境又浪費資源。如果能將這些生物質能資源作為制備活性炭的原料,將會大大優(yōu)化我國能源的開發(fā)和利用,極大緩解能源短缺、資源匱乏、環(huán)境惡化等一系列重大問題。這也是目前的研究熱點。
活性炭孔隙結構發(fā)達、比表面積高、吸附能力強,是一種優(yōu)良的吸附材料,廣泛應用于環(huán)保、農(nóng)業(yè)、國防、化工、醫(yī)藥等領
2、域。隨著科學技術的飛速發(fā)展,市場對活性炭的需求量越來越大。本文采用農(nóng)業(yè)廢棄物核桃殼為原料,二氧化碳為活化氣體,在流態(tài)化條件下,通過物理活化法制備活性炭?;罨瘻囟?,活化時間是本實驗的主要研究參數(shù),通過比表面積孔結構分析儀測試不同工藝條件下制備的活性炭在77K時N2的吸附等溫線、比表面積、孔容積等參數(shù),評價這種新型工藝路線制得的核桃殼活性炭的產(chǎn)品質量。
結果表明,不同活化溫度,活化時間所制備的活性炭的N2吸附等溫線均屬于Ⅰ型吸附等
3、溫線。實驗制備的核桃殼活性炭具有良好的微孔結構?;罨瘻囟鹊脑黾?,促進了微孔的形成,而隨著活化時間的延長,活性炭的微孔結構先增加后減少。在流態(tài)化狀態(tài)下,活化溫度900℃,活化時間為2小時,采用二氧化碳物理活化法可以制得具有發(fā)達孔隙結構的活性炭產(chǎn)品,獲得的最大比表面積和D-R微孔容積分別為741.45m2/g和0.2448cm3/g。另外,用CO2和N2的混合氣體活化可以得到令人滿意的孔隙結構的活性炭產(chǎn)品,所以在流化條件下,用物理活化法,煙
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