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空气净化活性炭功能化改性去除水中苯

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空气净化活性炭功能化改性去除水中苯

  芳香族化合物常用于化学发展工业。空气净化活性炭以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快。它们通常在设计制造管理过程中可以用作原料和溶剂。空气净化活性炭以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快。苯属于中国化学研究工业企业生产水中常见的污染物类别,近期发生化学机械工业废水处理造成的环境治理污染不断成长学习速度惊人。空气净化活性炭以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快。因此,为了能够除去这种社会危险的化合物确保信息安全系统供水。本文提出了这样一种经济环境无危害的方法,用1-己基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺改性空气净化活性炭。这种官能化改性试过提高空气净化活性炭的表面积和孔体积来同时也是增强空气净化活性炭的去除工作效率,并降低该方法的总成本。原始和官能化形式的空气净化活性炭通过学生使用氮吸附/解吸,热重分析,XRD分析和扫描电子显微镜,了批量吸附能力实验结果测试。

空气净化活性炭是一种具有高比表面积和复杂表面体积比的介孔吸附剂。这种表面化学是一个因素,决定吸附剂的吸附能力。然而,这种表面化学与表面基团直接相关。这些表面基团可以通过热处理、酸处理和碱处理改性。此外,由于离子液体具有独特的可调性能和多种性能(极低的蒸汽压、高的热稳定性和化学稳定性、不可燃性和高的溶剂容量) ,而且对环境友好,因此作为酸性或碱性改性的替代品受到了广泛的关注。为了确保共价键合,它们在空气净化活性炭和其他部件之间起着粘合剂的作用。我们选择了1- 己基 -3- 甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺。在常规位置使用大基团增强了表面活性剂的分散性。然而,甲基避免了化合物中的去质子化。此外,咪唑类离子液体是最常用的离子液体,因为它们易于分散,长链,完整性和稳定性高,取决于所用的阴离子。另一方面,疏水基团增加了表面活性剂在水介质中的溶解度,因为全氟磺酰胺形成了低粘度、高电导率的水解稳定的疏水离子液体。

本文选择空气净化活性炭作为吸附苯在水溶液中的吸附剂。通过离子液体处理对空气净化活性炭改性,在石墨结构表面引入含氧官能团,并通过详细的表征、动力学和等温线研究,比较了空气净化活性炭和原始等温线空气净化活性炭的去除效率。

改性和未改性空气净化活性炭的性能比较

  孔结构的对比

  图1a中示出了原始和改性空气净化活性炭的氮吸附/解吸等温线。等温线的初始曲率定义了单层覆盖,圆形膝盖是改性空气净化活性炭中存在一些微孔的证据。改性空气净化活性炭的更宽,表明与原始样品相比,单层覆盖范围更大。这种大的单层覆盖率意味着改性空气净化活性炭具有比普通空气净化活性炭大得多的表面积。由于表面积是孔径和孔数的函数。因此,孔径分布表示化学处理对氧化后空气净化活性炭性能的影响,如图1b所示。


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