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  1. 基于活性炭从煤层气中分离甲烷

  2. 为探索不同工艺条件下活性炭204-Ⅱ用于从煤层气中分离CH4的效果,在温度253.2~313.2 K、压力0~0.8 MPa,采用容积法测试CH4,N2纯组分在活性炭204-Ⅱ上的吸附平衡,并在293.2 K、0.1~0.5 MPa进行CH4,N2纯组分及其混合体系在活性炭204-Ⅱ固定床上的动态穿透曲线两塔变压吸附分离试验。采用Langmuir-Freundlich模型描述纯CH4,N2在活性炭204-Ⅱ上的吸附等温线,分析不同温度和压力条件下CH4对N2的吸附选择性,明确降低压力和升高温度可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:918528
    • 提供者:weixin_38508497
  1. 磷酸活化制备废筷子活性炭及其对硫醇吸附的研究

  2. 废筷子采用磷酸活化法在不同操作条件下制备得到各种活性炭。分别研究了磷酸活化法制备活性炭的主要操作参数,如浸渍比、磷酸浓度、活化温度和活化时间对活性炭收率和活性炭对碘的吸附值的影响。实验结果表明,在最佳工艺条件:磷酸浓度70%,浸渍比2.5:1,活化温度500℃,活化时间60min下,所制得活性炭的碘吸附值为885.23mg/g。另外,实验测定了废筷子采用磷酸活化法制备的活性炭对硫醇的吸附性能。结果发现活性炭的碘吸附值越高对硫醇的吸附效果越好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:218112
    • 提供者:weixin_38660918
  1. 神府煤KOH催化水蒸气活化制备活性炭和H2

  2. 以神府3-1煤为原料,研究了KOH催化水蒸气活化法制备活性炭,并联产H2的主要影响因素,分析了浸渍比、活化温度、活化时间对活性炭吸附性能和H2产量的影响规律,归纳总结了耦合活化机理。结果表明,当KOH与煤浸渍比为0.5,活化温度为700℃,单元活化时间为10 min时,制得的活性炭性能较好,碘值达到851 mg/g,亚甲基蓝吸附值达到431 mg/g,此时H2产量约33.1 mmol/g。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-12
    • 文件大小:246784
    • 提供者:weixin_38519849
  1. 微波辐照再生载硫活性炭的机理及其动力学

  2. 在微波再生试验台上进行化学吸附SO2后活性炭的再生实验,通过再生产物的分析揭示再生机理并进行动力学分析。结果表明:微波场中活性炭升温速率快,而且终温较为稳定;载硫活性炭微波再生出口气体成分有SO2,CO2,CO等气体,再生反应的本质是H2SO4与C的反应;再生气体中SO2峰值出现之前,主要发生再生反应,峰值之后,再生气体中部分CO2和CO来源于吸附过程中形成的活性炭表面含氧官能团的分解。再生反应的主区域内反应级数为1.55级,与微波功率无关;随着微波功率的增加,反应速率常数逐渐增加。由Arrhe
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38709139
  1. 微孔活性炭对对二甲苯的吸附和脱附性能

  2. 实验研究了两种典型活性炭对对二甲苯的气相吸附与脱附性能,分析了活性炭的孔隙结构、吸附与脱附温度对对二甲苯吸附量的影响规律.结果表明,随着吸附温度升高,活性炭吸附对二甲苯能力降低,吸附温度在30℃时,可以获得较高的吸附值;活性炭的中孔尺寸为1nm~2nm部分所占比表面积及比孔容越高,其吸附对二甲苯的性能越好.同时,两种活性炭气相吸附对二甲苯的量是其吸附升华萘量的1.10倍,表明用活性炭吸附对二甲苯方法来间接评价活性炭对萘的吸附量是可行的.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-04
    • 文件大小:616448
    • 提供者:weixin_38529123
  1. NaOH活化法制备煤基活性炭的研究

  2. 以焦作无烟煤为原料,NaOH为活化剂,采用化学活化法制备煤基活性炭,分别考察了碱炭比、活化温度和活化时间等工艺参数对活性炭吸附性能和收率的影响;利用低温N2吸附法对活性炭的比表面积、总孔容及孔径分布进行了表征.结果表明,在碱炭比为4,活化温度为750℃和活化时间为1 h的条件下,可以制得比表面积为2 483 m2/g,总孔容为1.41 cm3/g,碘吸附值为2 530 mg/g,亚甲蓝吸附值为418 mg/g的煤基活性炭.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-26
    • 文件大小:324608
    • 提供者:weixin_38614417
  1. 预炭化时间对煤基活性炭孔结构及电化学性能的影响

  2. 以太西无烟煤为前驱体,KOH为活化剂制备煤基活性炭,考察了预炭化时间对煤基活性炭孔结构及电化学性能的影响。结果表明,随着炭化时间的增加,活性炭吸附量先增大后减小,活性炭的比表面积、总孔容先增大后减小,中孔孔容逐渐减小;在预炭化温度800℃,炭化时间6 h,KOH与太西无烟煤质量比为2∶1,活化温度800℃的条件下可制备比表面积为1409 m2/g,总孔容为0.5284 cm3/g,中孔率为6.25%的煤基活性炭。电流密度为50 mA/g时,炭化6 h制备活性炭的比电容最大为127 F/g,电流密
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:373760
    • 提供者:weixin_38500572
  1. 褐煤与石莼共热解制备活性炭及其吸附性能

  2. 将褐煤与石莼的混合物进行低温共热解,再将三相产物中的半焦通过KOH活化制备高性能活性炭材料,并探究活化工艺对活性炭吸附性能的影响。结果表明:褐煤中掺混质量分数为30%的石莼,为共热解最佳掺混比,并可共热解得到半焦。最佳工艺条件为:碱炭质量比3.0∶1、活化时间60min、活化温度800℃,此条件下活性炭的碘吸附值和亚甲基蓝吸附值均达到最大值,分别为1 701.64mg/g和699.61mg/g,吸附性能最优。活性炭的BET比表面积高达1 519.318 3m~2/g,微孔比表面积为1 240.4
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-18
    • 文件大小:1014784
    • 提供者:weixin_38640242
  1. 活性炭吸附1,1,2,2-四氯乙烷的脱氯氢反应:碳基材料在土壤/沉积物修复中的应用

  2. 活性炭吸附1,1,2,2-四氯乙烷的脱氯氢反应:碳基材料在土壤/沉积物修复中的应用,陈卫峰,李尧,碳基材料如活性炭做为一种有效的吸附剂能够吸附一系列的有机污染物,并经常用在土壤和沉积物的修复中用于锁定有机污染物。然而,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-09
    • 文件大小:606208
    • 提供者:weixin_38500117
  1. DL-T-582-2004-火力发电厂水处理用活性炭使用导则.pdf

  2. DL-T-582-2004-火力发电厂水处理用活性炭使用导则pdf,DL-T-582-2004-火力发电厂水处理用活性炭使用导则/T582—2004 前言 本标准是根据原国家经济贸易委员会“关于确认1999年度电力行业标准制、修订计划项目的通知 (电力[200022号)的安排而制定的 本标准是依据研究成果和使用经验对DT5821995《水处理用活性炭性能试验导则》进行的修 订。活性炭是电力行业中进行水处理的重要材料之一,近些年使用范围越来越广泛。它的使用方法(含 选用方法、运行控制、失效标准等)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-09
    • 文件大小:527360
    • 提供者:weixin_38743968
  1. 煤基活性炭制备工艺对吸附铜离子性能的影响

  2. 高硫高灰煤脱灰脱硫预处理后采用KOH活化法制备活性炭.考察了碱炭比、活化温度、活化时间以及灰分、硫分含量和表面活性剂等对制备的活性炭吸附铜离子的影响.结果表明,在活化温度为820℃,活化时间为1.5h,碱炭比为2.5的条件下制得活性炭比表面积为1 004.5m2/g,铜离子去除率为67.8%;煤中灰分的脱除和添加表面活性剂有利于提高活性炭的吸附性能,但脱硫煤基活性炭吸附性能降低.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-27
    • 文件大小:576512
    • 提供者:weixin_38618540
  1. 晋城无烟煤基活性炭吸附剂的制备及性能研究

  2. 以晋城无烟煤为原料,与KOH活化剂混合均匀,利用正交实验,通过碘吸附值和亚甲基蓝吸附值对其活化功率、活化时间和碱度等工艺条件进行探讨,采用扫描电镜(SEM)和BET比表面等检测手段,对KOH最佳工艺条件下制备的活性炭进行了表征.实验结果表明:KOH微波活化制备晋城无烟煤基活性炭的最佳工艺条件为活化功率480 W,活化时间7.5min,碱度4∶1,此时制备的活性炭吸附效果最好,其碘吸附值为989.4mg/g,比表面积为1 057.2m2/g,其工艺条件对活性炭吸附的影响递减顺序为:活化功率、活化时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:595968
    • 提供者:weixin_38687505
  1. 煤基吸附剂制备及其性能优化研究

  2. 以神府煤和污水污泥为原料采用微波炭化法制备吸附剂,分别考察了污泥和煤质量比、微波功率、微波炭化时间、碱炭比、活化温度和活化时间对活性炭吸附性能的影响。借助孔结构分析和模拟废水处理试验,对产品的性能进行了表征。结果表明:微波功率为800W,炭化时间为12 min,碱炭比为3∶1,活化温度为550℃,活化时间为2 h时制取的活性炭的吸附性能较好,碘吸附值为786.36 mg/g,BET比表面积251.78 m2/g,对模拟染料废水脱色率为67%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-01
    • 文件大小:167936
    • 提供者:weixin_38746293
  1. KOH-水蒸气活化法制煤基活性炭和氢气的研究

  2. 以神府3#煤为原料,采用KOH-水蒸气活化法制备了煤基活性炭和氢气.考察了浸渍比、活化温度、活化时间对活性炭吸附性能和活化过程中氢气产量的影响,并对其活化机理进行了探讨.结果表明,活性炭碘值、亚甲基蓝值以及氢气产量受这些工艺参数影响很大,当浸渍比为0.5,活化温度为700℃,单元活化时间为10 min时,所制得的活性炭性能较好,碘值达到837 mg/g,亚甲基蓝吸附值达到431 mg/g,此时H2产量约33.1 mmol/g煤.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-17
    • 文件大小:238592
    • 提供者:weixin_38516270
  1. 太西无烟煤制备高吸附性活性炭的试验研究

  2. 以太西无烟低灰煤为原料,以蒸汽流量、活化温度、活化时间为考察因素,以活性炭的碘吸附值、CCl4吸附率为考察指标,采用L9(34)正交试验方法,研究了各因素对活性炭吸附指标的影响;结果表明,最佳试验条件为:水蒸气流量65μL/min、活化温度930℃、活化时间180 min;在最佳试验条件下制备的活性炭,其碘吸附值为1 187 mg/g,CCl4吸附率为94.1%,BET比表面积为1 293.34 m2/g,孔径分布在0.5~4.0 nm之间,微孔孔容占75.7%,中孔孔容占23.6%,大孔极少,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-27
    • 文件大小:600064
    • 提供者:weixin_38717156
  1. 超声辐射强化活性炭—好氧生化法处理硝基苯废水

  2. 采用超声辐射与活性炭联用预处理难生物降解硝基苯废水,采用活性污泥法处理来研究硝基苯的降解工艺参数。预处理:先用活性炭吸附后搅拌,过滤,再用超声辐射处理;这种方法的最佳条件是:活性炭加入量为9g,在频率为400Hz、超声辐射时间为3s、间歇时间为1.5s条件下,超声全程时间35min,废水中硝基苯浓度为80mg/L(CODCr为51 000mg/L),pH值为7时,CODCr去除率最高达到97.7%;CODCr降至1 178mg/L时,硝基苯降解率为90.5%。在偏碱性条件下,采用活性污泥法,停留
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-10
    • 文件大小:670720
    • 提供者:weixin_38528680
  1. 磷酸活化微波辐照花生壳制备活性炭

  2. 以花生壳为原料、磷酸为活化剂,微波加热制备活性炭。研究了活化剂浓度、料液比、微波功率、活化时间对活性炭吸附性能及收率的影响。采用单因素实验,以活性炭的亚甲基蓝脱色力为考察指标,确定了微波辐照花生壳制备活性炭的最佳工艺条件为:活化剂浓度为40%,料液比为1∶3,微波功率为462 W,活化时间为20 min。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38688820
  1. 金属盐改性活性炭吸附去除水中苯酚实验研究

  2. 金属盐改性活性炭在净水处理中具有广阔的应用前景.利用浸渍法制备了5种(Al3+,H+,Zn2+,Cu2+,Mn7+)改性活性炭,用过滤手段对改性活性炭吸附去除苯酚的性能进行了研究.结果表明,各种改性活性炭过滤去除苯酚性能的高低顺序为:Al3+>H+>Zn2+>CK>Cu2+>Mn7+;活性炭滤柱对苯酚原水具有较强的耐冲击性能,在较低滤速下,铝盐改性活性炭滤柱对中低质量浓度苯酚水的净化能力达99%以上,出水质量浓度低于1 mg/L,整体上优于盐酸活化炭滤柱.在净水深度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38626192
  1. 微波改性活性炭深度处理甲基橙染料废水的性能研究

  2. 活性炭吸附法是深度处理染料废水的主要方法之一。本研究采用微波技术对活性炭(GAC)进行改性处理,并对活性炭和微波改性活性炭(W-GAC)进行表征分析。以甲基橙溶液作为处理对象,将CODCr降解率作为吸附效果的评价指标,考察了各种吸附工况条件对吸附性能的影响。结果表明:W-GAC较GAC的比表面积与总孔容略有减小,WGAC酸性含氧的部分减少明显,碱性基团的含量是GAC的1.63倍,非极性变大,提高了改性活性炭对染料分子的吸附容量。在最佳工况条件下,W-GAC处理甲基橙废水的CODCr降解率较GAC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:730112
    • 提供者:weixin_38675970
  1. 活性炭吸附处理含乳化油矿井水试验研究

  2. 为考察活性炭吸附对乳化油的去除效果,分别采用煤质、木质和椰壳粉状活性炭进行对比试验研究。结果表明:矿井水原水油含量0.66 mg/L,采用煤质、木质及椰壳活性炭投加量60 mg/L、吸附30 min后,去除率分别为81.71%、63.13%和50.78%,煤质活性炭吸附效果优于木质和椰壳活性炭;试验得出的煤质活性炭弗伦德利希(Fruendlich)吸附等温式,吸附时间60 min,活性炭投加量46 mg/L时,出水含油量小于0.1 mg/L;活性炭投加量60 mg/L时,出水含油量小于0.05
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:257024
    • 提供者:weixin_38620734
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