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活性炭通過原料熱解獲得

來源:韓研活性炭網(wǎng) 作者:韓研活性炭網(wǎng) 2017-10-19

  活性炭通過原料熱解獲得,林業(yè)廢物(碎木、木渣)通過初始閃蒸熱解碳化和CO 2轉(zhuǎn)化為活性炭?;钚蕴渴且环N已被處理以產(chǎn)生孔隙的碳,活化后增加大量的表面積?;钚蕴康谋砻娣e使得適合于許多工藝的材料:從工業(yè)廢水,水凈化,污水處理,空調(diào)過濾器,防毒面具制造,等等。

  活性炭可從碳質(zhì)原料如木材和樹膠,從舊的木制房屋拆除的舊木材或鋸木末,木質(zhì)素(其是從造紙廠射出的浪費(fèi)通常使用的材料),杏子石,花生殼,稻殼,玉米穗或纖維素紙浸漬石油瀝青制造。獲得活性炭的過程開始于原料的熱解,脫水和揮發(fā)。因此,除去不含碳,如氫,氧的元素后,可獲得高碳含量的生物炭。在不存在氧氣的情況下進(jìn)行熱解過程以避免燃燒。與激活過程中之后開發(fā)的樣品相比,樣品開始發(fā)展內(nèi)部孔隙度。在加熱期間分離的焦油物質(zhì)和碳質(zhì)殘余物在活化過程中被消除,打開當(dāng)前的孔隙并開發(fā)新的孔。激活可以下列的物理實(shí)現(xiàn)或化學(xué)的過程。

  活性炭物理活化涉及碳化,隨后在活化劑存在下活化所得到的炭。至于可能的物理處理,通過使用水蒸汽或二氧化碳作為活化氣體,或兩者的混合物來活化活性炭。已知化學(xué)活化是在化學(xué)試劑存在下制備活性炭的單步方法?;瘜W(xué)活化通常需要更低的溫度和更短的時(shí)間來激活材料。它可以改善活性炭結(jié)構(gòu)的孔隙發(fā)育,因?yàn)榛瘜W(xué)物質(zhì)的作用。通過化學(xué)活化獲得的碳產(chǎn)量高于物理活化。然而,它需要在熱處理后恢復(fù)化學(xué)試劑的過程,這可能會(huì)由于環(huán)境問題而限制其應(yīng)用。

殘?jiān)奶蓟突罨囼?yàn)

  活性炭生產(chǎn)中的挑戰(zhàn)是從低成本材料在低溫下獲得具有給定孔徑分布的非常特定的碳。在這項(xiàng)工作中,我們已經(jīng)研究了在木質(zhì)的快速熱解過程中產(chǎn)生的碳質(zhì)殘?jiān)械幕钚蕴康闹苽洹Mㄟ^熱解閃光的處理的木質(zhì)纖維素材料的熱降解,在短時(shí)間內(nèi)和加熱率很高,通常用于獲得生物油。在與已經(jīng)使用的木質(zhì)材料作為前體材料,本研究是從熱解閃光中使用的殘余物中以使其增值它。將該殘余物進(jìn)行碳化,隨后進(jìn)行二氧化碳活化,以便研究相對(duì)于活化溫度和處理時(shí)間的比表面積和孔隙率的演變。

  殘?jiān)奶蓟突罨囼?yàn)已在圖1所示的臥式管式爐中進(jìn)行。用CO碳化試驗(yàn)2在不同溫度下400℃,600℃和800℃下進(jìn)行。所獲得的碳化產(chǎn)物各自活化至相同的溫度(即400℃的碳化產(chǎn)物在400℃下活化)。選擇400℃的溫度是因?yàn)槟舅乩w維素材料(半纖維素,纖維素和木質(zhì)素)的三種組分聚合物的脫揮發(fā)分幾乎完成。在這項(xiàng)研究工作中,還選擇了600℃的中間溫度,然后最大溫度為800℃,其中獲得活性炭的效率顯著降低。在后續(xù)階段,物理活化用CO 2,流速為200ml·min -1 STP進(jìn)行?;罨瘻囟葹?00℃,600℃和800℃,加熱速率為7 K / min,活化時(shí)間為2 h,4 h和8 h。在活化過程結(jié)束時(shí),在2小時(shí)內(nèi)再次使用N 2流量達(dá)到環(huán)境溫度。將活性炭的樣品分類并保存在干燥器中以避免從環(huán)境中吸收水分。

活性炭的原料熱解

  獲得活性炭的測(cè)試數(shù)據(jù)

  在木質(zhì)材料的快速熱解過程中產(chǎn)生的碳質(zhì)殘?jiān)奶蓟A段使焦炭脫揮發(fā)分,并產(chǎn)生主要在窄微孔范圍內(nèi)的微孔結(jié)構(gòu)。具有CO 2流動(dòng)的最大物理活化已經(jīng)在800℃下產(chǎn)生,具有與BET表觀表面積值相匹配的良好開發(fā)的孔隙,類似于在氣相和液相分離過程中用作吸附劑的商業(yè)活性炭的純化產(chǎn)品和天然氣和水的清潔作業(yè)。在這種溫度下,激活時(shí)間參數(shù)有很大的影響,相反,產(chǎn)生高的物質(zhì)損失(約90%)。雖然在600℃下的活化高于400℃,但是在這兩者中,時(shí)間的影響并不顯著,保持幾乎不變。

  獲得的活性炭在600℃下顯示出最低的孔徑,并且當(dāng)活化溫度升高至800℃時(shí),孔徑有利于中孔性。通過CO 2活化獲得的活性炭的N 2吸附 - 解吸等溫線形式表示孔的形式和尺寸。那些在800℃下驗(yàn)證了中孔的存在,而在400℃和600℃下,等溫線是典型的微孔碳,具有低壓滯后現(xiàn)象。在熱解和活化過程中達(dá)到的溫度負(fù)責(zé)碳質(zhì)結(jié)構(gòu)的內(nèi)部折疊,獲得了組織在圓柱形層中的殘余物的形態(tài)。


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