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高效吸附环保活性炭技术:多孔结构深度净化解决方案

活性炭纤维吸附有机废气的动态研究

以活性炭纤维为吸附剂,在自制的吸附装置里,空塔气速为12cm·s^-1,入口气体中甲苯浓度为50-2600mg·m^-3的实验条件下,研究了新型高效吸附材料活性炭纤维对气相甲苯的吸附性能,用Freundlich方程对吸附等温线进行了拟合.结果表明Freundlich方程可以很好的拟合吸附等温曲线.

活性炭纤维的制备及其在环保领域的研究应用

活性炭纤维是近几十年发展起来的一种新型高效吸附材料,在环保领域显示了广阔的应用前景.本文综述了活性炭纤维的基本性能,制备原料,制备的一般工艺流程,详细地介绍了适用于不同应用领域的各种活性炭纤维的制备方法,系统地概述了活性炭纤维在环保领域,如对空气中污染物的吸附脱除,废水处理及溶剂回收等方面的研究及应用,并对其在环保领域的应用前景进行了展望.

基于流化床多相光催化—臭氧氧化苯酚及动力学模型研究

二氧化钛光催化在环境污染物治理过程中的研究已经较为深入,但绝大多数仍处于实验室阶段,其主要的原因是悬浆式光催化剂暴露出易失活、易凝聚、难回收的缺点和负载后的光催化剂催化效率不够理想。而对于反应器的研究,只是基于实验需要制作的简易装置,由于进一步的研究涉及到相对复杂的多相光催化机理和反应动力学原理,尚未有适用的反应体系与装置问世。因此,设计高效的光催化反应器并对反应器进行详细评价,为其实际应用提供理论依据势在必行。对于负载型TiO2/UV/O3光催化降解有机物的反应动力学,研究者所建立的模型大多以悬浆型TiO2光催化常用的Langmuir-Hinshelwood模型为主。由于引入了臭氧,反应过程复杂得多。因此需要建立耦合多个反应的动力学模型,用以解释TiO2/UV/O3光催化降解苯酚的动力学过程。 综合考虑流化床中固相和液相流化状态的观察结果,以及对液-固流化床、气-液-固三相流化床的初始流化速度测量和预测的结果和系统运行的经济性、维护管理等方面的因素,认为采用小粒径球形活性炭颗粒(Kureha 0.64mm)作为TiO2载体更为合理。 以Sol-gel法将TiO2负载到球形活性炭颗粒表面。结果表明,该方法可以将TiO2均匀地负载到颗粒表面,负载量为6.51 wt%。表面负载没有改变原活性炭表面的多孔结构,制备的光催化剂对苯酚的吸附能力并没有比原活性炭明显下降。两种颗粒对苯酚的吸附/脱附是可逆的,可以用Freundlich等温吸附模型较好地描述。 在此基础上采用朗伯-比尔定律并结合流化床中固相运动规律建立了床层径向光强分布模型,为流化床光催化反应器处理苯酚废水模型建立提供依据。结果表明,流化床中光强度沿径向呈指数衰减,并且随着床层固相含率的升高而加速。 流化床操作条件对降解效率的影响研究表明,当通气量为3 L/min液相流量为13.8 L/min时,流化床光催化氧化苯酚的效率最高。将通气位置移至床层上方,在同样通气量的条件下,上部通气有更高的光催化效率。建立了流化床光催化反应器床层内液相苯酚浓度径向分布模型,模型的结果解释了液相流量对光催化氧化苯酚的影响。通过对模型积分计算出的平均液相苯酚浓度与试验测量值的比较,大部分误差在30%以内,说明建立的模型可以较好地描述流化床光催化氧化苯酚的过程。 其它运行条件一致的前提下,5种氧化过程对苯酚降解总量的顺序为:TiO2/UV/O3 UV/O3/AC TiO2/UV/O2 UV/O3 O3。光催化-臭氧氧化的作用机制为臭氧俘获了光生电子而后生成羟基自由基,这种协同作用使得其反应效率最高。据此,建立了UV/O3/AC和UV/O3/TiO2-AC氧化过程的动力学模型,与实验数据对比,所建立的模型误差在5%以内,可以很好的描述各种多相反应的动力学过程。根据实验数据计算各均相和多相反应表观反应速率常数的结果表明,TiO2/UV/O3与TiO2/UV/O2过程中多相光催化反应速率常数之比为3.7,说明臭氧比氧更适合作为光生电子的俘获剂,减少电子空穴的复合,提高光催化反应的效率。

钢渣/木屑复合活性炭的制备及其降解甲醛性能

以木屑为炭源,钢渣为活性填料,采用磷酸活化法制备复合活性炭用于降解甲醛.依据GB 18580—2017对复合活性炭的降解甲醛性能进行分析.考察了钢渣掺量,活化温度,浸渍比对复合活性炭降解甲醛性能的影响.采用元素分析仪和X射线荧光光谱仪(XRF)对原料化学成分进行测试与分析,采用比表面积及孔径测定仪(BET)对孔结构进行测试与分析,采用扫描电子显微镜(SEM)对微观结构进行测试与分析,以揭示钢渣与木屑复合制备活性炭的协同作用和降解甲醛机理.结果表明,随着钢渣掺量增加,活化温度升高,浸渍比增加,钢渣/木屑复合活性炭的降解甲醛性能均呈现先提高后降低的趋势,其最优制备条件:钢渣掺量为25%,活化温度为450℃,浸渍比为1.5,经2 h后的甲醛降解率为40.7%.磷酸活化制备钢渣/木屑复合活性炭可形成大量孔隙结构,层状结构清晰,钢渣较好地包裹在活性炭多孔结构中,掺入一定比例钢渣能够形成以微孔为主的多孔结构,提高微孔率,为吸附甲醛提供更多的吸附位点,有利于提高降解甲醛性能.

活性炭纤维在高级氧化技术中的应用

活性炭纤维具有发达的微孔,比表面积大,吸附容量大,吸附速度快等优点,在环保领域有广泛应用.而高级氧化技术作为一种深度氧化技术,因其高效,彻底,也备受关注.论文介绍了活性炭纤维的结构与性能,并结合此种材料性质,对几种代表性高级氧化技术的应用进行阐述.阐述了其协同机理并分析指出此类技术研究的热点及今后主要发展方向.

一种高效吸附CO2的多孔活性碳材料及其制备方法

本发明涉及一种高效吸附CO2的多孔活性碳材料及其制备方法,包括:1)将生物质作为碳源和活化剂均匀混合后进行研磨,得原料粉体;2)将1)所得原料粉体在一定的气氛中在500℃~1000℃下煅烧30分钟~10小时,随炉冷却后取出样品用去离子水清洗并烘干,得到所述高效吸附CO2的多孔活性碳材料.本发明选用生物质作为碳源,成本低廉,环境友好.碳源和活化剂共混一步碳化活化成多孔活性炭,过程简单,操作简便.常温下CO2吸附容量显著提高,CO2/N2选择性吸附性能优异.
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