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泥质活性炭对三种染料的吸附性能 总被引:1,自引:0,他引:1
利用污水处理厂污泥为原料制备了泥质活性炭,通过静态吸附实验探究了泥质活性炭对三种染料(酸性大红GR、碱性湖蓝BB和活性艳兰B-RV)去除率的影响因素,从动力学角度探讨其吸附机理。结果表明,泥质活性炭投加量、吸附时间、染料初始浓度、pH值对染料去除率有显著影响,吸附温度对染料去除率无明显影响。泥质活性炭对三种染料平衡吸附量(qe)均随着初始浓度增加而增加,相同条件下,平衡吸附量(qe)大小顺序为碱性湖蓝BB酸性大红GR活性艳兰B-RV。采用伪二级动力学模型能够很好地描述三种染料在泥质活性炭上的吸附动力学行为,伪二级动力学模型包含了外部液膜扩散、表面吸附和颗粒内扩散等在内的所有吸附过程。 相似文献
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以杉木为原料,经苯酚液化、熔融纺丝、固化处理后,CO2活化制备出木质活性炭纤维,利用扫描电镜、拉曼光谱、比表面积测定对其形态结构进行了表征,并研究了活化工艺因素对其碘吸附性能的影响。结果表明,木质活性炭纤维的表面平滑,断面呈圆形;500℃以上的木质活性炭纤维拉曼图谱都出现炭材料典型的D峰和G峰,且随着活化温度的提高,其石墨微晶尺寸La逐渐增大,R值逐渐减小;木质活性炭纤维的孔结构主要以微孔为主,其微孔率达到90%,只存在少许的中孔结构。随活化温度和活化剂用量的增加,木质活性炭纤维的碘吸附值明显增加,其收率随活化温度的升高呈现降低趋势;当活化时间增加到40min时,木质活性炭纤维的碘吸附值达到最大,而后降低。 相似文献
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活性炭纤维的吸附特性R.C.Bansal等(印度)前言制备能消除或减小传质过程中外扩散、内扩散阻力因而具有高的吸附速率的活性炭纤维成为最近许多研究的主题。这些活性炭纤维是通过酚醛前驱体(1—2)、粘胶丝纤维(3-4)及沥青前驱体纤维(5)的碳化及随后... 相似文献
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NO和NO_2是典型的大气污染物;作为被吸附物,它们具有不同的性质。NO的临界温度为180K,在室温下处于超临界状态;而NO_2是一种可凝气体,因它的沸点为294K,且具有二聚作用。因此,只有极少数微孔固体才对NO有效吸附。分散的过渡金属氧化物的活性炭纤维(ACF)利用微孔填充的化学吸附能吸附大量的NO。在氧化铁为分散体时,以α-FeOOH和α-Fe_2O_3为分散体的ACF与其它铁的氧化物或氢 相似文献
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银在活性炭纤维上的吸附及分布 总被引:6,自引:3,他引:3
采用水蒸气、氯化锌或磷酸活化等方法,通过控制不同的活化时间,制备了若干系列的沥青基活性炭纤维,研究了这些活性炭纤维对银离子的还原特性及金属银颗粒在活性炭纤维表面的分布形态。结果显示,纤维表面的金属银颗粒即有微米级粒子,也有纳米级粒子。随制备方法及溶液中银离子的初始浓度不同,还原吸附在纤维表面上的银离子的粒径不同。活性炭纤维的微孔丰富,石墨化程度低,还原吸附的银颗粒相对较细;石墨化程度高,表面化学反应性强,则还原吸附的银颗粒相对较粗。因此,通过调整纤维的制备方法及溶液的银离子浓度,可控制还原吸附到纤维表面上的银粒子基本为纳米级粒子。 相似文献
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1.引言沥青系活性炭纤维(f·AC)是尤利奇卡公司和大阪煤气公司共同开发的高功能性纤维材料。制品特性基于原料沥青的最佳设计。f·AC作为吸附材料领域的新材料,可望在气相和液相吸附上展开应用。本文就f·AC本体及其微细结构、孔半径公布、吸附特性以及吸附过程作一描述。 相似文献
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活性炭纤维微孔结构分析方法 总被引:8,自引:0,他引:8
根据实测高精度氮气吸附等温线详细介绍了活性炭纤维微孔结构的分析方法如DR图、t图和αs图。由这三种分析方法获得的活性炭纤维的微孔容量相同,由t图和αs图获得的微孔结构参数也具有很好的一致性,DR图法有一定的理论基础,不需 要标准吸附等温线,能获得与微孔表面能相关的特征吸附能;t图和αs图法能得到总表面积,内表面积和外表面积,一般认为αs图法比t图法更适合于微孔结构的分析。 相似文献
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ABSTRACT A series of column adsorption experiments on the adsorption of EDTA-chelated copper by activated carbon were conducted to obtain more applicable design data. The efficiency of utilization of activated carbon bed improves with increasing empty bed contact time (EBCT). But the absorption capacity of activated carbon usually increases with decreasing EBCT value. Two different adsorption models, the Bed- Depth-Service-Time (BDST) model and Homogeneous Surface Diffusion Model (HSDM), are used to simulate the experimental data. The adsorption behavior of Cu-EDTA in an activated column can be described by the BDST model, but the fitted rate constant of adsorption (k) decreases with increasing EBCT, thus, it is necessary to modify the BDST model to further estimate the exhaust time of activated carbon under various conditions. The fitted results of the HSDM model indicate higher deviations to the experimental results, possibly because the adsorption rate is mainly determined by the surface reaction step. 相似文献