KOH活化与CO活化制得的ACF的吸附特征

来源 :第七届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:michael2000
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以KOH和CO<,2>为活化剂分别制备了粘胶其活性炭纤维,研究了常温下对挥发性有机化合物(VOC)的吸附性能.结果表明:KOH活化所制备的样品具有更发达的微孔孔隙,对VOC具有更高的吸附容量,但因孔径更窄,吸附质不易扩散,因而具有更小的扩散时间常数.
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实验发现,利用碳材料具备优良生物亲和性的特点,PAN基炭纤维能够在水中快速大量的固着含有丰富微生的活性污泥.本文从炭纤维材料的比表面积和表面含氧官能团等方面分析了产生这一现象的主要影响因素.XPS表面化学分析结果表明C-C键、羟基、羰基是影响炭纤维表面微生物固着量的主要因素.
借助声电沉积技术,在碳/碳复合材料表面制备了生物活性透钙磷石和羟基磷灰石和羟基磷灰石涂层.采用分析天平称量了不同温度和时间的涂层重量,通过理论分析研究了涂层沉积的动力学规律.
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研究了炭球形活性炭、蜂窝状活性炭、柱状炭活性炭在0.1~1.6m/s空塔气速范围内的流体力学性能.实验结果表明:蜂窝炭压降远低于球形炭和柱状炭,球形炭的压降性能优于柱状炭,一般工况下,球形炭的压降是柱状炭的50﹪~75﹪.
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以聚氨酯泡沫为模板,以高残炭率酚醛树脂为前驱体,通过一步浸渍、固化、炭化工艺,制备出结构可控、孔隙贯穿的块状泡沫炭材料.分别采用X-射线衍射、扫描电镜等对其进行了结构分析与表征.结果表明,泡沫炭是模板的负复本,它不公可以作为优异的功能炭材料,也具有成为结构材料炭材料的潜力.
本文利用高压釜在不同恒温条件下制备了炭泡沫材料,测定了其孔结构、体积密度、显气孔率以入压缩强度.结果表明,延长恒温时间制得的炭泡沫孔径变大、显气孔率提高、体积密度减小、压缩强度升高,多孔连通结构更丰富.短恒温时间下制得的炭泡沫孔径较小,孔泡尺寸均匀.分析探讨了恒温条件对性能改变的原因.
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为了摘高Lyocell基炭纤维的得率及改善其力学性能,将纳米炭黑作为添加剂,研究了纳米炭黑在N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)水溶液中以及纤维素/NMMO·HO纺丝液中的分散性,采用两种纺丝工艺制备不同含量纳米炭黑填充的Lyocell纤维用于炭纤维原丝,并对纤维的结构与性能进行了分析.
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