【摘 要】
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本文以碱木质素和木质素磺酸钠为原料,酒石酸钾为新型活化剂制备多孔炭材料。通过单因素法,利用比表面积及孔隙分析仪(BET)、场发射扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、
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本文以碱木质素和木质素磺酸钠为原料,酒石酸钾为新型活化剂制备多孔炭材料。通过单因素法,利用比表面积及孔隙分析仪(BET)、场发射扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)等测试技术对多孔炭材料的比表面积及孔径分布、表面形貌、微晶结构、表面官能团进行了分析探讨,并确定了最佳制备工艺条件。以甲基橙溶液模拟染料废水,并将最佳制备工艺条件的多孔炭材料应用在染料废水的吸附处理中,考察了多孔炭材料的吸附性能及相应的吸附机理。主要研究内容及结论如下:以碱木质素为原料,氢氧化钾、氢氧化钠、酒石酸钾为活化剂,制备了碱木质素基多孔炭材料。通过BET、SEM、XRD、FTIR等测试技术分析了碱木质素多孔炭材料结构与性能。结果表明:三种碱木质素基多孔炭材料比表面积大小顺序为APC-K(1113 m2/g)>APC-J(947 m2/g)>APC-Na(762 m2/g);酒石酸钾对碱木质素的活化能力介于KOH和NaOH之间;APC-K的无序程度和石墨化程度低于APC-Na和APC-J。以碱木质素为原料,酒石酸钾为活化剂,对酒石酸钾活化制备碱木质素基多孔炭材料的工艺进行优化研究。通过单因素试验,系统考察了质量比(酒石酸钾/碱木质素)、活化温度对碱木质素基多孔炭材料的比表面积及孔径分布、表面形貌、微晶结构、表面官能团的影响。得到最佳制备工艺条件:质量比为2:1,活化温度为800℃,活化时间为90 min,比表面积为1911 m2/g,总孔容为1.06 cm3/g,平均孔径2.37 nm。孔径分布由微孔和部分中孔结构组成,且均含有极微孔结构。以木质素磺酸钠为原料,酒石酸钾为活化剂,采用单因素法,研究了质量比、活化温度对木质素磺酸钠基多孔炭材料的比表面积及孔径分布、表面形貌、微晶结构、表面官能团的影响。确定最佳制备工艺条件:质量比为2:1,活化温度为800℃,活化时间为90 min,比表面积为1817 m2/g,总孔容为0.90 cm3/g,平均孔径2.71 nm。孔径分布以微孔-中孔为主。以最佳制备工艺条件制备的碱木质素基多孔炭材料APC-2-8和木质素磺酸钠基多孔炭材料SPC-3-8为吸附剂,甲基橙模拟染料废水,考察了两种活化剂对甲基橙的吸附特性。研究了初始浓度、吸附温度、吸附剂用量、吸附时间对甲基橙吸附的影响,并对甲基橙吸附动力学和等温吸附线进行了研究。结果表明:APC-2-8和SPC-3-8的单位吸附量与初始浓度、吸附温度、吸附时间呈正相关并存在平衡值。APC-2-8在25℃,初始浓度300 mg/L,用量0.05 g,吸附时间60 min,对甲基橙的脱除率高达99.04%;SPC-3-8在25℃,初始浓度200 mg/L,用量0.05 g,吸附时间60 min,对甲基橙的脱除率高达98.17%。APC-2-8和SPC-3-8对甲基橙的吸附动力学符合准二级动力学模型,吸附过程主要为化学吸附。等温吸附过程符合Langmuir吸附等温吸附模型,吸附过程为单分子层吸附,最大吸附量分别为526.316、476.191 mg/g,与实际值接近,高于其它模型计算的吸附量。
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