汉麻杆活性炭论文-刘其霞,何丽芬,高强

汉麻杆活性炭论文-刘其霞,何丽芬,高强

导读:本文包含了汉麻杆活性炭论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:黄麻杆,磷酸活化,活性炭,吸附性能

汉麻杆活性炭论文文献综述

刘其霞,何丽芬,高强[1](2012)在《磷酸活化法黄麻杆活性炭的制备及表征》一文中研究指出以黄麻杆为原料,采用磷酸活化法制备活性炭,通过正交试验探讨了磷酸浓度、活化温度、活化时间对活性炭得率和吸附性能的影响,确立了最佳制备工艺,即:磷酸浓度2 mol/L、活化温度400℃、活化时间1 h.实验结果表明:在最佳工艺条件下制得的黄麻杆活性炭得率为42.93%,碘吸附值为1 059.26 mg/g,亚甲基蓝吸附值为353.10 mg/g,比表面积为1 779.4 m2/g,总孔容为0.960 cm3/g,平均孔径为2.16 nm,呈现出高中孔率结构.(本文来源于《南通大学学报(自然科学版)》期刊2012年03期)

张婷,高雅琳,林小云,周文富[2](2012)在《汉麻杆活性炭的制备及对竹醋液脱色脱臭的研究》一文中研究指出为了研究自制的汉麻活性炭对竹醋原液的脱色脱臭的最佳工艺,以单因素试验考察活性炭的用量、吸附时间、温度对竹醋原液(100℃蒸馏液)脱色脱臭的影响.结果表明:最佳工艺条件为单位体积竹醋原液汉麻活性炭用量24mg/mL,单位体积竹醋蒸馏液汉麻活性炭用量10mg/mL,吸附20min,吸附温度60℃,pH值为3.0,磷酸汉麻活性炭脱色率达85%以上;氯化锌脱色率达60%以上,磷酸汉麻活性炭吸附量高达385.3~427.3mg/g.结论:磷酸汉麻活性炭脱色率比其他活性炭脱色、脱臭率高,可应用于竹醋液的脱色脱臭.(本文来源于《沈阳大学学报(自然科学版)》期刊2012年04期)

谢招娣[3](2011)在《苎麻杆活性炭的制备及其应用研究》一文中研究指出活性炭是一种优良的吸附剂,因其具有发达孔隙结构、化学性质稳定等性质,有着很广泛应用。近年来,对活性炭研究的热点之一是利用廉价的农业废弃物为原料和简单的工艺来制备性能优良的活性炭。本研究利用热重分析法对试样在高纯氮气条件下热解的TG-DTG曲线进行了分析,研究了不同升温速率对热解过程的影响,研究表明,苎麻杆热解过程可分为脱水干燥阶段、预热解阶段、主要热解阶段和缓慢热解阶段4个阶段。通过对废弃苎麻杆的热解动力学研究,发现废弃苎麻杆炭化热解阶段反应机理满足1.5级化学反应模型,活化能和频率因子均随着升温速率的增加而增大。本文以农业废弃物苎麻杆为原料、KOH为活化剂,采用炭化和活化两步法制备活性炭。利用正交实验设计,考察了KOH活化法制备麻质活性炭的特点,探讨了各个制备因素(碱炭比、活化温度、活化时间、浸渍时间)对活性炭吸附性能(碘吸附值和亚甲基蓝吸附值)及产率的影响,确定了活性炭制备的最佳工艺条件。结果表明选用苎麻杆为原料制备活性炭是可行的,其最佳工艺条件为碱炭比为2、活化温度750℃、活化时间1.5h、炭化温度500℃,浸渍时间24h。该条件下活性炭样品的碘吸附值、亚甲基蓝吸附值和产率分别为1374.78mg/g、314.51mg/g和26%;采用比表面积测定仪,在77K下测定各样品N2吸附-脱附等温线,通过Langmuir方程、BET方程、t图法和BJH法计算比表面积、孔体积和孔径分布;采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射分析仪以及红外光谱仪对麻杆活性炭进行了表征,分析其表面形貌、微观结构及表面化学官能团等。利用所制备的活性炭吸附水溶液中的铬离子,并对吸附热力学、吸附动力学以及吸附机理进行了探讨。吸附热力学和动力学研究考察了影响吸附的主要因素,包括初始pH值、活性炭投加量、吸附时间、初始浓度和温度。实验结果表明:溶液pH是影响铬离子吸附过程的重要因素;当溶液pH约为2,铬溶液的初始浓度为150mg/L,麻质活性炭投加量为0.1g,吸附时间为150min时,麻质活性炭对含铜废水的去除效果较好。另外,分别采用Langmuir吸附等温线方程和Freundlich吸附等温线方程对实验数据进行分析,结果表明Langmuir等温线能较好地描述铬离子在活性炭上的吸附平衡。采用准一级和准二级吸附动力学模型分析了实验数据,结果表明准二级动力学模型能更好地描述吸附过程。采用酸碱再生法对活性炭的再生进行了探讨,结果显示使用酸碱再生法可使吸附铬离子活性炭的一次再生率约为80%。(本文来源于《东华大学》期刊2011-12-01)

祝荻[4](2011)在《生态型苎麻麻杆活性炭的制备、表征与吸油性能测定》一文中研究指出苎麻是中国特有的以纺织为主要用途的农作物,产量居世界首位。而占植株绝大部分的麻杆却没有得到充分的利用。由于苎麻麻杆具有灰分低,含碳量高的特点,是制备高比表面积活性炭的理想原材料。因此本研究以苎麻麻杆为原料用化学方法制备出具有发达孔隙结构的活性炭并将其应用于含油废水的处理中,以达到以废治污的目的。本实验采用两步化学活化法制备活性炭,即苎麻麻杆的碳化和碳化颗粒物的化学活化。以苎麻麻杆为原材料经350。C-600。C热解处理后制备成苎麻麻杆碳化颗粒物。根据碳化颗粒物的得率测定、抽出物和FTIR分析确定最优碳化条件,将其作为化学方法制备活性炭的第一步碳化条件。分析结果表明,经600。C热解处理的苎麻麻杆碳化物的热水抽出物、1%NaOH抽出物和苯醇抽出物含量最小,-OH的红外吸收明显减少,芳香环结构的红外吸收显着增加。这说明当热解温度达到600。C时苎麻麻杆中大部分组织被去除,由此可形成大量的孔隙结构。根据该实验结果,确定了以苎麻麻杆为原料的活性炭制备过程,即在600。C的高温下对原材料进行碳化处理,再通过用不同的活化剂(H_3PO_4, KOH或ZnCl_2),在不同的活化温度下(700。C,750。C,800。C)制备苎麻麻杆活性炭。本实验研究了不同活化剂(H_3PO_4, KOH或ZnCl_2)和活化温度(700。C,750。C,800。C)对活性炭得率、孔隙结构和比表面积的影响。利用氮气吸附值测定了活性炭的BET比表面积,通过电镜扫描观察活性炭的微观结构,经过活性炭的碘吸附值和亚甲基兰吸附值分析了其吸附能力。实验结果说明,碳化温度为600。C,活化剂为KOH且浸渍比为1:1,活化温度为800。C,制备的活性炭孔隙结构最为发达,其BET值为1038m2 g~(-1),孔隙体积为0.668 cm~3 g~(-1),碘吸附值为899 mg g~(-1),亚甲基兰吸附值为89.25 mg g~(-1)。而SEM图也说明,用KOH制备的活性炭具有类似于蜂窝状的表面孔隙结构,并且随着活化温度的升高,活性炭的介孔体积和数量也不断提高。此外通过对苎麻麻杆活性炭的吸油量、吸油速率、吸油选择性和保油率的研究,测试了本实验中所制备的活性炭样品在实际应用中的效果。结果表明苎麻麻杆活性炭具有良好的吸油性能,其中以KOH在800。C下制备的活性炭吸油量最大,吸油速率最快,且具有良好的吸油选择性,该结果与活性炭的结构特征相符。根据以上结论,说明苎麻麻杆作为原料可以制备出具有发达孔隙结构且实际应用效果良好的活性炭。(本文来源于《武汉纺织大学》期刊2011-03-01)

林冠烽,黄彪,吴开金,陈学榕[5](2009)在《低浓度磷酸法制备麻杆活性炭》一文中研究指出以麻秆为原料,采用低浓度的磷酸浸渍,然后在高温下对其进行活化,制得吸附性能良好的麻杆活性炭。讨论了温度、保温时间、磷酸浓度等因素对麻秆活性炭吸附性能的影响,并采用SEM和N2吸附等温线对其微观结构进行表征。结果表明,随着温度、保温时间和磷酸浓度的增加,麻杆活性炭的吸附性能呈不断增加的趋势;温度的升高有利于活性炭孔隙结构的发达;麻杆的微观结构呈现多孔性骨架结构,麻杆活性炭具有发达的孔隙结构。(本文来源于《第二届中国林业学术大会——S11 木材及生物质资源高效增值利用与木材安全论文集》期刊2009-11-07)

蒋志茵[6](2009)在《汉麻杆活性炭对染料吸附性能的研究》一文中研究指出活性炭是一类具有发达孔隙结构、高比表面积的固体材料,具有很强的吸附脱色性能,被广泛应用与水处理工业。近年来,含碳量高、成本低廉、可再生能力强的农副作物作为原料制备高比表面积活性炭的研究是近年研究的热点。汉麻是一种传统的可再生经济作物,在我国有大面积种植,其表皮、籽实被广泛应用于服装、造纸、食品、医药等行业,而大量的汉麻杆被废弃。因此及汉麻杆为原料制备活性炭既有实际应用价值,也可减少资源浪费。本课题以汉麻杆为原料,经磷酸预处理并在氮气保护下于300~600℃炭化制得麻杆基活性炭。采用BET液氮吸脱附曲线和液相染料有机物吸附进行了表征,并研究了溶液初始浓度、吸附时间等因素对活性炭对亚甲基蓝和甲基橙吸附量与吸附速率的影响。结果表明,随着炭化温度的升高,样品的比表面积从829.58m~2/g增加到1325.73m~2/g,中孔孔容随着活化温度的升高呈现先增大后减小的趋势,在500℃时出现最大值。样品孔径集中分布在0~0.8nm与1~3nm。在25℃下进行的吸附平衡实验表明活性炭在亚甲基蓝与甲基橙表面的吸附符合Langmuir方程,最高单层吸附量分别可达434.783mg/g与363.64mg/g,吸附量由比表面积、染料分子尺寸、活性炭孔径分布叁者共同决定。使用动力学模型对汉麻杆亚甲基蓝和亚甲基蓝在活性炭表面的动力学模拟结果表明,动力学实验证明准二级动力学方程可用于描述两种染料在汉麻杆活性炭上的吸附过程,且甲基橙的吸附速率小于亚甲基蓝。(本文来源于《北京化工大学》期刊2009-06-03)

朱艳丽,彭金辉,张利波,张世敏,郭胜惠[7](2005)在《微波辐射氢氧化钾法制备黄麻杆活性炭工艺》一文中研究指出研究了以黄麻杆为原料,微波辐射黄麻杆氢氧化钾法制备活性炭的工艺,讨论了碱炭比,活化时间,微波功率对活性炭吸附性能和得率的影响。研究表明,碱炭比为1,活化时间为14min,微波功率为700W时制得的活性炭碘吸附值为1264.02mg/g、亚甲基蓝吸附值为210mL/g,活化得率11.29%。(本文来源于《云南化工》期刊2005年03期)

汉麻杆活性炭论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了研究自制的汉麻活性炭对竹醋原液的脱色脱臭的最佳工艺,以单因素试验考察活性炭的用量、吸附时间、温度对竹醋原液(100℃蒸馏液)脱色脱臭的影响.结果表明:最佳工艺条件为单位体积竹醋原液汉麻活性炭用量24mg/mL,单位体积竹醋蒸馏液汉麻活性炭用量10mg/mL,吸附20min,吸附温度60℃,pH值为3.0,磷酸汉麻活性炭脱色率达85%以上;氯化锌脱色率达60%以上,磷酸汉麻活性炭吸附量高达385.3~427.3mg/g.结论:磷酸汉麻活性炭脱色率比其他活性炭脱色、脱臭率高,可应用于竹醋液的脱色脱臭.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

汉麻杆活性炭论文参考文献

[1].刘其霞,何丽芬,高强.磷酸活化法黄麻杆活性炭的制备及表征[J].南通大学学报(自然科学版).2012

[2].张婷,高雅琳,林小云,周文富.汉麻杆活性炭的制备及对竹醋液脱色脱臭的研究[J].沈阳大学学报(自然科学版).2012

[3].谢招娣.苎麻杆活性炭的制备及其应用研究[D].东华大学.2011

[4].祝荻.生态型苎麻麻杆活性炭的制备、表征与吸油性能测定[D].武汉纺织大学.2011

[5].林冠烽,黄彪,吴开金,陈学榕.低浓度磷酸法制备麻杆活性炭[C].第二届中国林业学术大会——S11木材及生物质资源高效增值利用与木材安全论文集.2009

[6].蒋志茵.汉麻杆活性炭对染料吸附性能的研究[D].北京化工大学.2009

[7].朱艳丽,彭金辉,张利波,张世敏,郭胜惠.微波辐射氢氧化钾法制备黄麻杆活性炭工艺[J].云南化工.2005

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