果壳活性炭的物理和化学特性:Yenisoy-Karaka等研究了聚合物基球状
果壳活性炭的物理和化学特性及其对有机物的吸附,比较了聚合物基球状
果壳活性炭和通常球状
果壳活性炭(CAC)在吸附、孔隙率、官能团及其他物理性质的不同。PAC的力学强度是CAC的4倍,但PAC的; 微孔体积比CAC小5%。两者的最大甲基蓝吸附!:分别为32mg/g 和14mg/g。 JunMchi Hayashi等采用K2C03化学活化鼢醛树脂(PF)和豚酸树脂(UF)制备
果壳活性炭。结果表明,在773?1173Kj 范围内,PF-AC和UF-AC的比表面积和微孔体积随着炭化温度的升高而增大。从PF制备出微孔型
果壳活性炭,而从UF制得髙比表面积(>3000in2g)和中孔体积大的
果壳活性炭。依据热重分析和X射线I 衍射,给出了活化机理:在PF制备
果壳活性炭时,K2C03被PF炭中的碳还原,在髙于1000K时,碳原子以CO的形式脱除,导致表面积和孔体积增加;在UF制备
果壳活性炭时,髙于900K, UF炭中的碳原子消耗在K2C03还原步骤中 。 Hisashi Tamai等采用含有乙酸丙S钇的偏二氣乙烯共聚物制备髙中孔率和髙比表面积
果壳活性炭。 A^MPuziy等用HSP04活化钣甲基化和磺化的苯乙烯/二 ! 乙烯基苯共聚物得到了合成
果壳活性炭,浸溃比(质量)为0.75, 0-93和1'11,炭化温度400?1000。C。所镥
果壳活性炭微孔最大孔体积为SOtTC炭化,中孔最大孔体积出现在500T和900°C碳化。中孔体积对浸溃比变化的敏感性不如微孔体积。粒状的酚醛树脂也是制备髙性能
果壳活性炭的优良原料,用它生产的
果壳活性炭具有独特的微细孔结构,经过表面处理后可用于电池电极材料、净水器、效气发生装置用炭分子筛等方面。
除了塑料以外,橡胶通过一定的:I:艺条件也可以制备
果壳活性炭, 因为不论是塑料或是橡胶,它们都具有碳原子组成的长链。就现在的情况来看,最有发展前景的是如何利用废旧的塑料或者橡胶合成出性能优良的
果壳活性炭,这样一方面可以解决合成高分子废弃物的利用问题,另一方面通过利用大量廉价的原料来降低高性能
果壳活性炭的生产成本。Guillermo San Miguel等用水蒸气和二氧化碳活化废轮胎橡胶来制备
果壳活性炭。 Edward L.K.Mui等[26]则对废轮貽制备
果壳活性炭进行了综述,详细论述了热解过程中的温度及升温速率、活化工艺参数对
果壳活性炭性能的澎响,并给出了轮胎热解和化学活化的反应动力学模型。Danny C. K. Ko等研究了从废轮胎生产
果壳活性炭的工艺设计与经济分析。
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