





物理-化学一体化制备技术物理-化学活化法顾名思义就是结合应用物理活化和化学活化的方法,即炭先经化学法处理,随后再进一步用物理法(水蒸气或 co2)活化。国外研究人员通过h3po4和co2联合活化法制得了比表面积---3700m2/g 的---活性炭,具体步骤是在85℃下先用h3po4浸泡木质原料,经450℃炭化4h后再用co2活化。将物理法和化学法联合,利用物理法的炭化尾气为化学法生产供热,实现生产过程无燃煤消耗,活性炭吸附装置,同时得到物理法活性炭和化学法活性炭。

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,活性炭吸附设备,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,废气活性炭吸附装置,又取决于化学组成。

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,随州活性炭吸附,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%。

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