高脱色竹质活性炭的复合工艺制备及性能表征

高脱色竹质活性炭的复合工艺制备及性能表征

论文摘要

活性炭是一种具有丰富孔结构、高吸附能力、高表面活性的吸附剂,它是利用含碳材料作为原料,通过物理或化学方法对原料进行活化得到的。随着人们环保意识的增强,活性炭应用领域愈来愈广、需求量越来越大,对活性炭的吸附性能要求也越来越高,寻求一种廉价、易得的原料通过新活化工艺制得高脱色性能活性炭成为迫切要求。竹子不仅具有生长周期短,而且我国具有丰富的竹类资源,且其废弃物没有得到很好的利用将会造成污染,将其加以开发利用具有极大的经济效益和社会效益。本文根据工业上成熟的化学活化法,采用磷酸活化与氯化锌活化结合、磷酸活化与氢氧化钾活化结合的两步法复合工艺制备竹质活性炭。考察制备工艺条件对活性炭产品表面结构和吸附性能的影响,研究了浸渍时间、浸渍率、活化温度、活化时间对产品亚甲基蓝脱色力、碘吸附值、焦糖脱色力的影响,从而获得磷酸活化与氯化锌活化结合、磷酸活化与氢氧化钾活化结合的两步法的最佳工艺条件。并且分析比较了不同复合工艺最佳产品的比表面积、孔隙结构、孔径分布、表面结构、官能团和吸附等温线的情况。实验结果表明,采用磷酸活化与氯化锌活化结合的两步法复合工艺制备竹质活性炭最佳制备工艺为浸渍率150%,第一步磷酸活化温度500℃、活化时间30min,第二步氯化锌活化温度400℃、活化时间30min。采用磷酸活化与氢氧化钾活化结合的两步法复合工艺制备竹质活性炭最佳制备工艺为第一步浸渍率100%,磷酸活化温度400℃、活化时间30min,第二步浸渍率300%,氢氧化钾活化温度700℃、活化时间15min。第二步采用氢氧化钾为活化剂制备的活性炭具有丰富的微孔结构和巨大的比表面积2279m~2/g,对染料废水的吸附性能也最好,而第二步采用氯化锌为活化剂制备的活性炭具有丰富的微、中孔结构和较宽的孔结构,并且对焦糖脱色优于第二步采用氢氧化钾为活化剂制备的活性炭。采用两种活化法结合的复合制备工艺制得的活性炭都有丰富的表面官能团,并且对染料废水都有较好的脱色吸附能力。磷酸与氯化锌活化法结合制备样品HZ5433150以及磷酸与氢氧化钾活化法结合制备样品HK8在酸性品红染料废水中的平衡时间分别为250min和100min,当平衡浓度为140mg/L时,饱和吸附量分别为100mg/g和172mg/g,样品的吸附等温线用Freundlich模型比Langmuir模型能更好地拟合实验值。在碱性品红废水中样品的平衡时间分别为500min和400min,当平衡浓度为100mg/L时,饱和吸附量分别为180mg/g和280mg/g,样品的吸附等温线用Langmuir模型比Freundlich模型能更好地拟合实验值。两步法复合制备工艺制备竹质活性炭,在工艺或者性能上都比采用单一活化法有了较大的改进。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 文献综述
  • 1.1 活性炭简介
  • 1.2 活性炭基本特性
  • 1.3 活性炭的制备工艺
  • 1.3.1 传统单一活化工艺研究现状
  • 1.3.2 复合工艺研究
  • 1.3.3 单一工艺与复合工艺的比较
  • 1.4 活性炭的制备原料
  • 1.4.1 植物原料(木质原料)
  • 1.4.2 煤炭原料
  • 1.4.3 石油原料
  • 1.4.4 塑料类
  • 1.4.5 其它
  • 1.5 活性炭的应用
  • 1.5.1 脱色
  • 1.6 课题的提出
  • 第二章 实验部分
  • 2.1 实验原料
  • 2.2 实验药品
  • 2.3 实验仪器
  • 2.4 实验装置和工艺流程
  • 2.4.1 实验装置
  • 2.4.2 工艺流程图
  • 2.5 实验步骤
  • 2.5.1 原料预处理
  • 2.5.2 活性炭的制备
  • 2.5.3 详细步骤
  • 2.6 样品的分析测试
  • 2.6.1 元素分析测试
  • 2.6.2 比表面积和孔结构测定
  • 2.6.3 亚甲基蓝脱色力的测定
  • 2.6.4 碘吸附值的测定
  • 2.6.5 焦糖脱色力的测定
  • 2.6.6 灰分含量的测定
  • 2.6.7 扫描电镜实验
  • 2.6.8 产率计算
  • 2.6.9 官能团测定
  • 2.6.10 活性炭对模拟染料废水的脱色
  • 第三章 磷酸与氯化锌两步活化法制备竹质活性炭
  • 3.1 磷酸与氯化锌活化法
  • 3.2 工艺参数的确定
  • 3.2.1 浸渍率对活性炭性能的影响
  • 3.2.2 活化温度对活性炭性能的影响
  • 3.2.3 活化时间对活性炭性能的影响
  • 3.2.4 浸渍时间对活性炭性能的影响
  • 3.3 小结
  • 第四章 磷酸与氢氧化钾两步活化法制备竹质活性炭
  • 4.1 磷酸与氢氧化钾活化法
  • 4.2 正交试验设计
  • 4.3 实验结果分析
  • 4.3.1 直接分析
  • 4.3.2 计算分析
  • 4.3.3 试验优化
  • 4.4 小结
  • 第五章 不同组合工艺方法的比较
  • 5.1 比表面积和孔结构分析
  • 5.1.1 活性炭比表面积与吸附力的关系
  • 5.1.2 两个不同活化工艺活性炭的比表面积和孔结构
  • 5.2 表面状况分析
  • 5.3 表面官能团分析
  • 5.3.1 不同复合工艺活性炭的官能团测定
  • 5.4 吸附等温线
  • 5.4.1 常见吸附等温线模型
  • 2吸附等温线'>5.4.2 N2吸附等温线
  • 5.4.3 染料废水吸附平衡曲线
  • 5.5 小结
  • 第六章 结论和展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 附录 实验数据
  • 致谢
  • 相关论文文献

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