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采用γ射線(xiàn)處理商品活性炭,此過(guò)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(guò)紫外線(xiàn)輻射和模擬太陽(yáng)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。結果表明,無(wú)論是紫外線(xiàn)還是模擬太陽(yáng)光輻射,活性炭都可以發(fā)揮光催化作用。通過(guò)測定紫外線(xiàn)/活性炭和模擬太陽(yáng)光/活性炭體系中羥基自由基和超氧陰離子自由基表明,由活性炭充當光催化劑和光誘導反應物可以有效消除雜質(zhì)對反應的影響,體系中羥基自由基和超氧陰離子自由基的獲得遠單純采用光輻射。這為發(fā)展自由基化學(xué)和尋找新的自由基反應提供了新的可能。
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。
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