果殼活性炭活化溫度升高 比表面積和孔容總體也呈增加趨勢
果殼活性炭活化溫度升高 比表面積和孔容總體也呈增加趨勢。
采用Nova-1200型氣體吸附儀(美國Quantachrome公司)測定液氮溫度下活性炭的氮氣吸附/脫附等溫線;用BET法計算果殼活性炭的總比表面積,用t-plot法計算其微孔比表面積,相減得大、中孔比表面積;將相對壓力為0.995時的氮氣吸附容量換算成液態氮氣的體積,即為活性炭的總孔容,與t-plot法計算得到的微孔孔容相減得大、中孔孔容。
按GB/T7702.7-2008和GB/T7702.6-2008測定果殼活性炭的碘吸附值和亞甲藍吸附值指標。活化溫度對果殼活性炭納米管 比表面積和吸附性能的影響活化溫度是彩一活化效果的重要因素之一,因此首先考慮了其對活化效果的影考察重度對活化的影響,是在KOH/CNTs比值恒定為5 : 1,活化吋閎恒定為60min的條件下進行的。
這是一種在高比表面積果殼活性炭時常采用的活化方法,稱之為化學活化法,活化過程如下,將果殼活性炭納米管,(石墨納米管)浸漬到一定量的KOH的溶液中,配制成混合漿液,然后進行超聲處理,接著將混合漿液靜置12h后在110攝氏度條件下干燥,所得混合物放入火化爐中,在氮氣保護下按一定的升溫速度加熱到活化溫度(600-1000攝氏度),然后在此溫度下恒溫保持一定時間(30min至數小時),這這在氮氣保護下自然冷卻到室溫,取出活化混合物,用鹽酸浸泡1-3h且使溶液呈酸性,然后用去離子水反復沖洗至濾液呈中性,并滴入AgCI溶液后濾液中不生成白色沉淀為止,將清洗后的果殼活性炭納米管(或活性石墨納米管)在110X:干燥12h,稱按下式計算活化收率:活化后果殼活性炭納米管的質量Yinnnz活化收率—EWTOOIx 100%活化流程工藝參數對產物絡構性能的影響。
活化時,果殼活性炭納米管的收率為82.6%,比表面積,孔容為0.229mL/gl 而在90(TC活化時收率降,但是比表面積則增大到340.6m2/g,約為未活化樣品的14倍.孔容劂増大到0. 484mL/g, 這說明活化能有效提高果殼活性炭納米管的比表面積,而活化劑分子與碳納米符的活化反應為吸熱反應?升高溫度有利于活化反應的進行從而提髙活化效果。
收率和比表面積以及孔容活化星度的變化列于可以看出:隨活化溫度的升高,果殼活性炭納米管收率逐漸下降,而比表面積和孔容總體呈增加趨勢:未活化碳納米管的比表面積和孔容分別為24.5m2/g和0.051mL g。
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