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從事活性炭回收,大足活性炭回收,承接活性炭回收,從事活性炭回收 |
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利用活性炭處理含鉻廢水是活性炭對溶液中六價(jià)鉻的物理吸附、化學(xué)吸附、化學(xué)還原等綜合作用的結果?;钚蕴刻幚砗t廢水,吸附性能穩定,處理,操作費用低,有一定的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。因此,用活性炭處理含鉻廢水已得到廣泛應用。
用于超級電容器電極
超級電容器主要由電極活性材料、電解液、集流體和隔膜等部分組成,其中電極材料直接決定著(zhù)電容器性能的高低?;钚蕴烤哂斜缺砻娣e大、孔隙發(fā)達及容易制備等優(yōu)點(diǎn),成為了超級電容器早應用的碳質(zhì)電極材料??赏ㄟ^(guò)對傳統活性炭的改性,制備新型及的活性炭電極材料。以聚偏二氯乙烯為前驅體,只通過(guò)炭化處理而無(wú)需其它后處理制備出比表面積1200m2·g-1、孔容0.48cm3·g-1的多孔炭,其高比電容為262F·g-1,電極密度在0.8g·cm-3左右,體積比電容可達214F·cm-3,是一種有發(fā)展前途的超級電容器電極材料。另有研究將廢棄茶葉炭化后再用KOH活化,制備了具有無(wú)定型特征的活性炭,其具有比表面積介于2245~2184m2·g-1的多孔結構,用其作為超級電容器電極,以KOH水溶液作為電解液,比電容高達330F·g-1,充電放電2000次后電容略有下降,為初始電容的92%,表現出良好的循環(huán)性能。若使用蓮花花粉作為碳源和自模板,CO2為活化劑制備活性炭微粒,制備的活性炭具有三維納米網(wǎng)格骨架構成的多孔空心結構,將這種特殊的活性炭用作超級電容器電極,其比電容高達 244F·g-1,充電放電10000次后電容無(wú)衰減
21世紀以來(lái),類(lèi)似于金屬-有機框架的多孔固體材料為氫的吸收儲存開(kāi)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-有機框架材料中,合成了具有高比表面積的活性炭-金屬-有機框架混合材料,在77K、10 MPa條件下,對氫的吸附量從8.2%提高到了13.5%??刂瞥壔钚蕴恐苽涔に?,得到適宜儲氫的比表面積和孔徑大小及分布,進(jìn)而進(jìn)行表面修飾,在室溫及中等壓強下,提高儲氫量是超級活性炭?jì)溲芯考皯玫年P(guān)鍵。
熱再生法的再生效率比較高,時(shí)間短,應用比較范圍廣泛,但再生過(guò)程中炭損失較大,可達5%~10%。同時(shí)再生后的炭機械強度有所下降,吸附效率也會(huì )有所降低,多次重復再生后喪失吸附性能。
濕式氧化再生法
濕式氧化再生法是指在高溫高壓的條件下,用氧氣或空氣作為氧化劑,將處于液相狀態(tài)下吸附的有機物氧化分解成小分子物質(zhì)的一種處理方法濕式氧化再生法操作比較簡(jiǎn)單、對吸附能力的影響小,炭損失率較低,通常適合處理毒性高,生物難降解的有機物。 [10]
以上均為傳統再生方法,通常,傳統的活性炭再生方法還有以下共同的不足:①活性炭損失較大;②再生后吸附能力會(huì )有明顯下降;③再生時(shí)產(chǎn)生的尾氣會(huì )造成二次污染。 [10] 隨著(zhù)科技發(fā)展,出現了一些新興再生方法
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,擴散性能好,表面張力小。吸附的有機物非常容易溶于SCF溶劑。通過(guò)改變溫度和壓力,可以有效地將有機物與SCF分離,達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。該法對吸附類(lèi)型是化學(xué)吸附的有機物再生效率不高,同時(shí)對工藝的技術(shù)及設備材料的要求比較高,投資費用大。該方法的研究還大都處于實(shí)驗室規模,離實(shí)現工業(yè)化還有一定差距。
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