





常用储氢方法有高压气态储氢、液化储氢、金属合金储氢和有机液体氢化物储氢、炭材料储氢等,其中炭材料主要有---活性炭、纳米碳纤维以及碳纳米管等,而---活性炭因为原料丰富、比表面积大、表面化学性能修饰、储氢量大、解吸速度快、循环使用---以及容易产业化受到广泛关注。有学者利用 co2活化模板制备多孔碳,获得了微孔介于0.7~1.3nm、中孔介于2~4nm、比表面积2829m2·g-1、孔容2.34cm3·g-1的---活性炭材料,其在室温298k、中等压强8mpa条件下,对氢的吸附量可达0.95%。

影响因素:活性炭吸附剂的性质活性炭的比表面积越大,吸附能力就越强; 活性炭是非极性分子,易于吸附非极性或极性很低的吸附质;活性炭吸附剂颗粒的大小,细孔的构造和分布情况以及表面化学性质等对吸附也有很大的影响。吸附质的性质取决于其溶解度、表面自由能、极性、吸附质分子的大小和不饱和度、附质的浓度等废水ph值活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。ph值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响,从而影响吸附效果。共存物质共存多种吸附质时,活性炭对某种吸附质的吸附能力比只含该种吸附质时的吸附能力差温度温度对活性炭的吸附影响较小接触时间应---活性炭与吸附质有一定的接触时间,使吸附接平衡,充分利用吸附能力。活性炭化学性活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。

活性炭纤维被认为是目前较为理想的吸附介质。活性炭纤维(acf)是继粉末状和颗粒状活性炭之后的第3代活性炭产品,通常以有机纤维为原料经预处理一炭化一活化后制得。与颗粒状活性炭相比,活性炭纤维具有比表面积大、微孔丰富、孔径小、分布窄、吸附量大、吸附速率快等特点,吸附能力较一般的活性炭高1-10倍。 与其他类型的吸附材料相比,活性炭纤维的微孔容积大,吸附容量高,具有---的脱附性能,因此可以利用acf对废气进行价值回收。 研究表明,更换活性炭,在相同条件下经过多次重复操作,活性炭纤维的吸附曲线都非常接近,因此理论上认为acf可以多次再生而其吸附性能却不会发生大的变化,闪此得到了广泛应用。

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