【摘 要】
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活性炭作为最常见的吸附剂广泛应用于人类生产实践当中。活性炭孔隙发达比表面积大,拥有很强的吸附能力。微孔活性炭比表面积很大(2000-3000m2g-1)常用于气体吸附,中孔活性炭
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活性炭作为最常见的吸附剂广泛应用于人类生产实践当中。活性炭孔隙发达比表面积大,拥有很强的吸附能力。微孔活性炭比表面积很大(2000-3000m2g-1)常用于气体吸附,中孔活性炭因其具有较大的孔径和孔容和相对较高的比表面积,更适合负载催化剂等化学物质,应用在材料化工及生物工程等领域,因此中孔活性炭材料的制备引起人们的广泛兴趣。世界能源形势日趋严峻,开发利用合适的新能源成为当前的迫切任务。天然气的主要成份为甲烷,是一种储量丰富的清洁能源。研究表明预吸附水的活性炭用于天然气存储,可大大提高天然气储量。在本论文的研究中,以玉米芯为原料,采用磷酸活化法制备了具有较高比表面积和较大中孔孔容的活性炭。考察了浸渍比,浸渍温度,磷酸浓度,浸渍时间,活化温度,活化时间对产品性质的影响。通过正交实验得到制备中孔炭PMC-1的优化条件,所得中孔炭孔容达到1.72cm3g-1,比表面积1610m2g-1,中孔比率高达66%。文章中考察了氮气、甲烷、氢气、二氧化碳在中孔活性炭及微孔活性炭上的吸附性能的差异,探究了孔径分布对气体吸附的影响,发现比表面相当的活性炭上,微孔炭上气体吸附量更大。在甲烷湿储方面的研究发现,预吸附水的中孔活性炭PMC-1上有甲烷水合物生成,水炭比Rw=1.95时,在277.15K下7.5MPa时甲烷最大储量为17%,远大于相同条件下干炭上甲烷储量。实验还研究了水炭比、孔径分布、表面性质和温度对甲烷湿储的影响。发现中孔孔容较大且孔径较集中在2-3nm的疏水表面活性碳上甲烷湿储量较高,277.17K下9MPa时BY-2-6(Rw=1.03)上甲烷储量可达28%。
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