





氢氧1化钾活化法koh活化法是20世纪70年代兴起的一种制备高比表面积活性炭的活化工艺,其活化过程是将原料炭与---炭的koh或naoh混合,在不超过500℃下脱水后于800 ℃左右煅烧若干时间,冷却后将产品洗涤至中性即可得到活性炭。反应机理是活化过程中被消耗的炭主要生成了碳---,同时在800℃左右,被炭还原的金1属钾(沸点762℃)析出,金属1钾的蒸气不断进入碳原子所构成的层与层之间进行活化,这两个反应使产物具有很大的比表面积。 [2] koh法活性炭主要应用在---电容器领域。以椰壳为主要原料所制得的活性炭比表面积可接近3000m2/g,比电容可超过200f/g,同时还可表现出非常优良的储氢和储甲1烷能力,在77k 和100kpa的情况下,储氢量可达到2.94%,压力提高至1mpa,储氢量可达4.82%。

利用微生物的---,将吸附在活性炭上的污染物质氧化降解的方法称作生物再生法。活性炭的孔径一般只有几纳米,微生物很难进入其孔隙内部,通常微生物细胞酶可以流至细胞胞外,通过活性炭对酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,达到再生的目的。生物法的投资和运行费用相对较低,但再生时间较长,水质和温度对再生效果的影响很大。同时,微生物处理污染物的选择性很强,且一般不能将所有的有机物彻1底分解成co2和h2o,其中间产物仍残留在微孔中,多次循环后再生效率会明显降低。

---电容器主要由电极活性材料、电解液、集流体和隔膜等部分组成,废气活性炭吸附装置,其中电极材料直接决定着电容器性能的高低。活性炭具有比表面积大、孔隙发达及容易制备等优点,成为了---电容器早应用的碳质电极材料。可通过对传统活性炭的改性,制备新型及性能的活性炭电极材料。以聚偏---乙1烯为前驱体,只通过炭化处理而无需其它后处理制备出比表面积1200m2·g-1、孔容0.48cm3·g-1的多孔炭,其较高比电容为262f·g-1,电极密度在0.8g·cm-3左右,体积比电容可达214f·cm-3,活性炭吸附装置,是一种有发展前途的---电容器电极材料。另有研究将废弃茶叶炭化后再用koh活化,制备了具有无定型特征的活性炭,其具有比表面积介于2245~2184m2·g-1的多孔结构,活性炭吸附净化装置,用其作为---电容器电极,以koh水溶液作为电解液,比电容---330f·g-1,充电放电2000次后电容略有下降,为初始电容的92%,表现出---的循环性能。若使用莲花花粉作为碳源和自模板,co2为活化剂制备活性炭微粒,制备的活性炭具有三维纳米网格骨架构成的多孔空心结构,黄冈活性炭吸附,将这种特殊的活性炭用作---电容器电极,其比电容--- 244f·g-1,充电放电10000次后电容无衰减。

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