





废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过试验确定。对印染废水宜选择过渡孔发达的炭种。此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和ph值也有影响。吸附量随水温的升高而减少,随ph值的降低而增大。故低水温、低ph值有利于活性炭的吸附。

---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,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,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,维修活性炭吸附设备,其具有比表面积介于2245~2184m2·g-1的多孔结构,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,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。

---活化法zncl2在活化过程中使木质纤维原料发生脱氢反应并进一步芳构化,从而形成初步孔结构,水洗脱除---后即形成孔隙结构。此外还有学者认为---在炭化时形成新生炭沉积的骨架,当其被洗去之后,炭的表面便暴露出来,构成了具有吸附力的活性炭内表面。 [2] ---活化工艺流程与磷酸活化法工艺基本相似。---法活性炭由于其孔径分布相对集中、吸附力强等特点,一直受到---市场的---,需求量逐年增加。

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