關(guān)鍵詞 |
承接活性炭回收,濟(jì)源活性炭回收,承接活性炭回收,正規(guī)活性炭回收 |
面向地區(qū) |
全國 |
采用γ射線處理商品活性炭,此過程可以在不影響活性炭物理性質(zhì)的條件下改變活性炭表面化學(xué)特性。通過紫外線輻射和模擬太陽光輻射研究了光催化中活性炭表面化學(xué)所發(fā)揮的作用。結(jié)果表明,無論是紫外線還是模擬太陽光輻射,活性炭都可以發(fā)揮光催化作用。通過測定紫外線/活性炭和模擬太陽光/活性炭體系中羥基自由基和超氧陰離子自由基表明,由活性炭充當(dāng)光催化劑和光誘導(dǎo)反應(yīng)物可以有效消除雜質(zhì)對(duì)反應(yīng)的影響,體系中羥基自由基和超氧陰離子自由基的獲得遠(yuǎn)單純采用光輻射。這為發(fā)展自由基化學(xué)和尋找新的自由基反應(yīng)提供了新的可能。
用于儲(chǔ)氫
常用儲(chǔ)氫方法有高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、液化儲(chǔ)氫、金屬合金儲(chǔ)氫和有機(jī)液體氫化物儲(chǔ)氫、炭材料儲(chǔ)氫等,其中炭材料主要有超級(jí)活性炭、納米碳纖維以及碳納米管等,而超級(jí)活性炭因?yàn)樵县S富、比表面積大、表面化學(xué)性能修飾、儲(chǔ)氫量大、解吸速度快、循環(huán)使用壽命長以及容易產(chǎn)業(yè)化受到廣泛關(guān)注。有學(xué)者利用 CO2活化模板制備多孔碳,獲得了微孔介于0.7~1.3nm、中孔介于2~4nm、比表面積2829m2·g-1、孔容2.34cm3·g-1的超級(jí)活性炭材料,其在室溫298K、中等壓強(qiáng)8MPa條件下,對(duì)氫的吸附量可達(dá)0.95%。
21世紀(jì)以來,類似于金屬-有機(jī)框架的多孔固體材料為氫的吸收儲(chǔ)存開辟了新的發(fā)展方向。有學(xué)者在溫和條件下將活性炭引入到金屬-有機(jī)框架材料中,合成了具有高比表面積的活性炭-金屬-有機(jī)框架混合材料,在77K、10 MPa條件下,對(duì)氫的吸附量從8.2%提高到了13.5%??刂瞥?jí)活性炭制備工藝,得到適宜儲(chǔ)氫的比表面積和孔徑大小及分布,進(jìn)而進(jìn)行表面修飾,在室溫及中等壓強(qiáng)下,提高儲(chǔ)氫量是超級(jí)活性炭儲(chǔ)氫研究及應(yīng)用的關(guān)鍵。
熱再生法的再生效率比較高,時(shí)間短,應(yīng)用比較范圍廣泛,但再生過程中炭損失較大,可達(dá)5%~10%。同時(shí)再生后的炭機(jī)械強(qiáng)度有所下降,吸附效率也會(huì)有所降低,多次重復(fù)再生后喪失吸附性能。
生物再生法
利用微生物的新陳代謝,將吸附在活性炭上的污染物質(zhì)氧化降解的方法稱作生物再生法?;钚蕴康目讖揭话阒挥袔准{米,微生物很難進(jìn)入其孔隙內(nèi)部,通常微生物細(xì)胞酶可以流至細(xì)胞胞外,通過活性炭對(duì)酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,達(dá)到再生的目的。生物法的投資和運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低,但再生時(shí)間較長,水質(zhì)和溫度對(duì)再生效果的影響很大。同時(shí),微生物處理污染物的選擇性很強(qiáng),且一般不能將所有的有機(jī)物分解成CO2和H2O,其中間產(chǎn)物仍殘留在微孔中,多次循環(huán)后再生效率會(huì)明顯降低。
超臨界流體再生法
超臨界流體(SCF)的優(yōu)點(diǎn)是密度大,溶解度大,傳質(zhì)速率高,擴(kuò)散性能好,表面張力小。吸附的有機(jī)物非常容易溶于SCF溶劑。通過改變溫度和壓力,可以有效地將有機(jī)物與SCF分離,達(dá)到活性炭再生的目的。
超臨界流體(SFE)法再生活性炭中,常用的超臨界流體為超臨界CO2。該法對(duì)吸附類型是化學(xué)吸附的有機(jī)物再生效率不高,同時(shí)對(duì)工藝的技術(shù)及設(shè)備材料的要求比較高,投資費(fèi)用大。該方法的研究還大都處于實(shí)驗(yàn)室規(guī)模,離實(shí)現(xiàn)工業(yè)化還有一定差距。
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