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處理含鉻廢水
活性炭表面存在大量的含氧基團如羥基(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能,對六價(jià)鉻產(chǎn)生化學(xué)吸附作用,能有效地吸附廢水中的六價(jià)鉻,吸附后的廢水可達到國家排放標準
催化和負載催化劑
石墨化炭和無(wú)定型炭是活性炭晶型的組成部分,因為具有不飽和鍵,所以表現出類(lèi)似結晶缺陷的功能?;钚蕴恳驗榻Y晶缺陷的存在而被作為催化劑廣泛應用,同時(shí),因為其具有大的比表面積及多孔結構,活性炭還被廣泛用作催化劑載體。
活性污泥因為成分復雜,導致其厭氧腐化過(guò)程緩慢。有學(xué)者將粒狀活性炭用于活性污泥的厭氧腐化,使活性污泥腐化過(guò)程中甲烷產(chǎn)率提高了17.4%,同時(shí)使活性污泥腐化率提高了6.1%。另外在活性炭表面引入-SO3H,對合成甲基叔戊基醚過(guò)程有催化作用,該催化劑制備方便,催化活性高且不易分解,體現出改性活性炭催化劑的應用潛能。有研究表明采用粒狀活性炭負載臭氧體系使腐殖酸的催化氧化率達到48.1%,為腐殖酸的降解提供了新的途徑。通過(guò)活性炭負載氧化鋁作為改性活性炭糊電極用于苯酚的電催化氧化研究,表現出了較好的穩定性和可重復使用性,同時(shí)具有相對較低的檢出限和較寬的檢測范圍。
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
用于儲氫
常用儲氫方法有高壓氣態(tài)儲氫、液化儲氫、金屬合金儲氫和有機液體氫化物儲氫、炭材料儲氫等,其中炭材料主要有超級活性炭、納米碳纖維以及碳納米管等,而超級活性炭因為原料豐富、比表面積大、表面化學(xué)性能修飾、儲氫量大、解吸速度快、循環(huán)使用壽命長(cháng)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的超級活性炭材料,其在室溫298K、中等壓強8MPa條件下,對氫的吸附量可達0.95%。
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
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