- 活性炭制備的原料
- 2021-11-15 產品知識
- 原料是決定活性炭制備工藝及產品性能的重要因素。一般而言,需要考慮的原料性質主要包括灰分、產率及固定碳含量等。為了獲得高生產效率,就要求原料有盡可能高的固定碳和盡可能低的揮發分。 活性碳的制備原料可分為如下四大類: (1)有機高分子聚合物 包括酚醛樹脂、聚糖醇、聚偏二氯乙烯、聚乙烯醇/酚醛樹脂、酚甲醛、合成樹脂等。 酚醛樹脂是世界上較早人工合成的樹脂,不僅生產工藝成熟、價格低廉,而且具有炭化收率高、雜質含量低、易于活化成孔等特點。 湖南大學張林等選擇酚醛樹脂為原料,以NaOH為活化劑考
- 活性炭基本性質
- 2021-11-15 產品知識
- 活性炭基本性質 活性炭的結構是由六角形的碳原子平面層組成,這些平面層構成了活性炭的基本微晶(即石墨微晶)結構,每個基本微晶含有3-4個平行的碳原子平面層,六角網狀平面中碳原子間距為0.142nm,層間距為0.3354nm。 這種結構注定活性炭具有發達孔結構。無定形炭的結構,是由多層平行的碳網平面組成的微晶群和其它未組成平行層的單個網狀平面以及無規則炭三部分組成。由于含碳物質的組成和性質不同,在高溫下形成“亂層結構”和“無序結構”的情況也不同,所以并不是所有的含碳物質都可以形成具有活性炭結構的
- 活性炭在催化劑載體及催化劑中的應用
- 2021-11-15 產品知識
- 活性炭在催化劑載體及催化劑中的應用 1、催化劑載體 在過去幾十年中活性炭作為催化劑載體也得到了大量應用,活性炭作為載體有以下優點:價格低廉,能耐酸堿,具有發達的孔隙結構,巨大的比表面積和優良的吸附性能,另外負載于其上的貴金屬通過炭載體的燃燒較易回收。廣泛將活性炭應用于催化劑的載體,催化的反應種類包括鹵化氧化、還原樹脂單體制造聚合異構化以及其它各種反應。 以活性炭作為催化劑的載體是當前研究熱點之一,而這一概念早在70年代初就已提出。例如,在甲醇轉化反應中,采用高比表面積活性炭AX-21作為
- 活性炭催化劑載體的各類作用
- 2021-11-11 產品知識
- 活性炭催化劑載體的各類作用 將活性炭作為載體使用,其應用范圍就比活性炭本身作為催化劑的應用寬得多。載體是固體催化劑中主催化劑和助催化劑的分散劑、黏合劑和支撐體。載體的作用是多方面的,可以歸納如下。 1、分散作用 多相催化是一種界面現象,因此,要求活性炭催化劑的活性組分具有足夠的表面積,這就需要提高活性組分的分散度,使其處于微米級或原子級的分散狀態。載體可以分散活性組分為很小的粒子,并保持其穩定性。例如:將貴金屬Pt負載于Al 2 O 3 載體上,使Pt分散為納米級粒子,成為高活性催化劑,
- 活性炭在吸附領域中的應用
- 2021-11-11 產品知識
- 活性炭在吸附領域中的應用: 活性炭在氣(汽)相吸附方面是從一次世界大戰中應用于防毒面具開始的,以后逐漸推向化學、醫藥、溶劑回收、氣體凈化和分離等領域。 活性炭在氣相吸附方面的應用主要有: A.氣體凈化、分離和儲存。 1)防護有害氣體和去除有刺激性氣味的氣體。 如Asao Oya等人采用磷酸對木炭和椰殼活性炭顆粒進行活化,對比二者活化前后的吸附性能,并將NH 3 和(CH 3 ) 3 N有氣味的氣體通過這兩種材料,通過SEM觀察其微觀結構可以發現,活性炭吸附性能較強,尤其是對氨氣的吸收
- 活性炭在電容器領域中的應用
- 2021-11-10 產品知識
- 早在1957年Becker就已提出多孔碳電機制電雙層電容的概念,但直到1970年美國Boos提出了利用高比表面積碳材料制作雙電層電容器的專利申請,活性炭作為電極材料開始被廣泛關注。1978年日本松下電器開發成功電雙層電容,與此同時,日本電氣公司基于美國專利使之商業化。超級電容器(雙電層電容器)就是20世紀70年代末發展起來的電化學能量存儲裝置。它是介于傳統電容器和電池之間,其功率密度遠遠高于普通電池和傳統電容能量密度,因而填補了這兩個傳統技術間的空白。作為一種儲能元件超級電容器由于具有體積小、
- 活性炭的制備方法
- 2021-11-10 產品知識
- 活性炭的制備方法 1、炭化法 炭化是除去了原材料中的揮發成分,得到一定初始孔隙和一定機械強度的炭材料。炭化實質是原材料中有機物的熱解過程,包括熱分解反應和縮聚反應。 木材在熱分解過程中較激烈的分解溫度一般分為如下幾個區間:半纖維素200-300℃,纖維素325-375℃,木質素250-500℃。按照Bacon、Brunner和Roberts的觀點以及本實驗用到的椰殼熱解曲線,認為椰殼的熱解主要分如下幾個階段進行: 一階段:低于150℃,主要為脫出結構中以物理方式吸附的水。 二階段:150-240
- 活性炭表面改性對脫硫脫硝性能的影響
- 2021-11-09 產品知識
- 活性炭表面的官能團種類對脫硫脫硝性能有著較大的影響?;钚蕴勘砻娴膲A性官能團(主要包括部分含氧官能團和含氮官能團)有助于對酸性氣體的吸附脫除。氧元素容易被化學吸附在炭表面的活性位上而形成表面含氧官能團,其存在使活性炭表面極性顯著增大,對活性炭表面的酸堿性、吸附選擇性、反應性產生重要影響。堿性含氧官能團主要包括醌式羰基、吡喃酮基和苯并吡喃基。醌式羰基中的氧原子(圖2左圖,2號位置)由于具有孤對電子,會顯出一定的堿性,這對于酸性氣體SO 2 的吸附是有利的。 研究指出活性炭表面的堿性含氧官能團
- 活性炭孔結構對脫硫脫硝性能的影響
- 2021-11-09 產品知識
- 活性炭孔結構對脫硫脫硝性能的影響 1、比表面積 有關孔容和比表面積對活性炭的脫硫性能及硫容的影響的研究很多,其影響結果也不盡相同。 使用水蒸氣在850-950℃下活化制備了一系列比表面積的煤質活性焦,使用含SO 2 2000ppm的模擬煙氣,在5000h -1 的空速下進行脫硫研究,發現硫容與總比表面積和孔容均沒有關聯,但是與微孔比表面積呈現良好的相關性,微孔比表面積較大的活性焦的硫容也呈現出較大值;作者認為微孔是發生脫硫反應的主要場所,脫硫后活性焦微孔容積相比原活性焦減少0.0115c
- 活性炭的活化工藝與設備分類
- 2021-11-08 產品知識
- “活性炭”定名之初,人們總以為它具有吸附、脫色能力是由于有了“活性”的緣故,而活性又是由化學反應和熱處理而獲得,把具有活性的炭叫做活性炭,把使炭活性化的過程叫做活化。 以后通過研究活性炭的結構得知,活性炭之所以有很強的吸附能力主要是由于它具有特殊的微晶結構,較為發達的微孔、巨大的比表面積。制造活性炭的主要工序—活化過程,就是使炭形成多孔的微晶結構,具有巨大的比表面積。 自從本世紀初(1909年)誕生活性炭工業開始,活性炭生產工藝與設備就分成化學法和氣體法兩大類。經80余年的發展,出現各種活