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粉煤灰常温发泡墙体砌块的研制

张杰

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.2006.03.043

研究了以粉煤灰为主要材料,普通硅酸盐水泥为胶凝材料,配以外加剂,经物理活化、化学活化,在常温常压下发泡生产粉煤灰墙体砌块,并对影响砌块性能的因素进行了分析.

关键词: 粉煤灰 , 发泡 , 化学活化 , 物理活化 , 墙体材料

粉煤灰的物理活化

芦令超 , 常钧 , 宗文 , 朱建平 , 程新

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.2003.03.007

主要研究了粉煤灰的细度、颗粒级配、颗粒形貌对粉煤灰活性的影响,分析了不同细度粉煤灰的物理特性及其对水泥强度和石灰-粉煤灰系统强度的影响.同时,结合温度的变化,对石灰-粉煤灰系统中粉煤灰细度、养护温度和养护时间与粉煤灰活性的关系进行了初步研究.对于人们系统认识粉煤灰的性能具有重要指导作用.

关键词: 粉煤灰 , 物理活化 , 细度 , 强度

活性炭活化处理技术的研究进展

易四勇 , 王先友 , 李娜 , 魏建良 , 戴春岭

材料导报

活性炭在催化、吸附、新能源等领域具有广阔的应用前景.它具有比表面积大、导电和导热性佳、化学稳定性好、价格便宜等特点,受到了人们的广泛关注.在活性炭的制备过程中,活化处理技术是影响其性能的关键.综述了各种活化方法制备活性炭的研究进展,并分析了各种活化方法对活性炭性能的影响.

关键词: 活性炭 , 物理活化 , 化学活化 , 性能

物理活化白酒糟制备多孔炭材料

李强 , 汪印 , 余剑 , 易彬 , 杨俊 , 许光文

新型炭材料

白酒糟是典型的富含纤维素生物质过程残渣,以水蒸气及CO2为活化剂研究了制备白酒糟多孔炭(活性炭)的各种操作条件,包括炭化温度、活化温度、活化剂流量对多孔炭样品性能的影响规律,证明了利用白酒糟制备多孔炭材料的技术可行性.基于SEM、XRD、N2吸附对材料表面和孔隙的表征,并结合制备过程气相产物的实时监测,解析了白酒糟多孔炭制备过程的活化反应历程.结果表明,低温炭化和高温活化有利于提高多孔炭对碘和亚甲基蓝的吸附,水蒸气比CO2具有更高的反应活性.制备多孔炭的比表面积和孔体积分别达到了371.6m2/g和0.34cm3/g,对应的碘和亚甲基蓝吸附值分别是580mg/g和90mg/g.同时揭示了活化反应中活化剂首先与炭化料的H、O官能团发生反应形成初级孔隙,进而和C物种反应形成石墨微晶的堆垛和层错,形成多孔结构.

关键词: 白酒糟 , 多孔炭 , 物理活化 , 工业生物质 , 过程残渣

海枣核CO2活化和磷酸活化制备活性炭及其结构、吸附性能

新型炭材料 doi:10.1016/S1872-5805(12)60020-1

由于具有很大的吸附容量,多孔炭材料是优良的吸附剂.笔者试图比较海枣核分别经CO2活化和磷酸活化所制活性炭的结构和吸附性能.活化过程和工艺条件对炭的物理化学性质影响较大,根据文献报道的结果选取了优化的工艺参数.基于氮气吸附等温线、SEM、FT-IR等分析结果,评估了活性炭的结构特征,吸附性能则由亚甲蓝吸附值表示.CO2活化得到了微孔活性炭,产率为44%、BET比表面积是666 m2·g-1;磷酸活化得到了产率为14.8%的中孔活性炭,BET比表面积为725 m2· g-1.CO2活化活性炭的平均孔径是1.51 nm,磷酸活化活性炭的则为2.91 nm.活性炭的亚甲蓝吸附等温线分别用Langmuir等温线和Freundlich等温线进行了验证,在优化工艺条件下制备的CO2活化炭和磷酸活化炭的亚甲蓝w单分子吸附容量分别为110 mg·g-1和345 mg·g-1.然而,磷酸活化产生的亚甲蓝吸附值最高达455 mg·g-1.

关键词: 活性炭 , 物理活化 , 化学活化 , Langmuir等温线 , Freundlich等温线

生物质活性炭微孔和中孔结构对CO2吸附性能的影响

宋涛 , 廖景明 , 肖军 , 沈来宏

新型炭材料 doi:10.1016/S1872-5805(15)60181-0

以玉米秸秆作为生物质活性炭的原材料,CO2作为活化介质,分别以KOH、HNO3和CH3 COOH作活化剂,在800℃下一步法制备出玉米秸秆活性炭,并针对部分样品分别使用KOH、HNO3和CH3 COOH进行化学活化。分别考察CO2活化时间、CO2活化剂浓度、化学活化种类及后续热处理工艺对样品吸附CO2的性能影响。结果表明,化学活化过程可拓展活性炭的空隙结构,显著提高其对CO2的吸附。在最优工艺下(4mol/L HNO3活化+100℃水浴加热1h+600℃热处理),活性炭的比表面积达639.8 m2/g,其CO2捕集效率为7.33%,高于市场商业用活性炭的6.55%。同时,考察活性炭微孔和中孔对CO2吸附的影响规律,并采用Bangham动力学模型探讨样品的吸附性能。

关键词: CO2吸附 , 活性炭 , 生物质 , 物理活化 , 化学活化

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