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| 1 | 不同炭化温度制备的蚕丝被废弃物生物炭对重金属Cd^(2+)的吸附性能显示文摘以蚕丝被废弃物为原料,在300、500和700℃高温缺氧条件下热解炭化制备成3种生物炭(BC300、BC500和BC700).利用扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、X-射线衍射仪(XRD)、比表面积分析仪等对其理化性质进行表征,并研究了不同温度下制备的生物炭对溶液中Cd^(2+)的吸附特性.结果表明:随着炭化温度上升,BET比表面积、pH、灰分均增大,生物炭表面形态结构越来越不规则.XRD结果显示:不同温度下获得的生物炭中均含有一定量的方解石,FT-IR光谱图上的峰主要为-OH和方解石典型的吸收峰;pH对生物炭吸附Cd^(2+)的影响不大;Langmuir方程能更好地拟合3种生物炭对Cd^(2+)的吸附等温过程,其最大吸附量分别为25.61、52.41和91.07 mg·g-1.3种生物炭对Cd^(2+)吸附过程均更符合准二级动力学方程,且BC700对Cd^(2+)的吸附效果最佳.进一步研究离子浓度及阳离子共存对BC700吸附Cd^(2+)的影响,结果显示:NaCl浓度越高,对Cd^(2+)的吸附抑制越明显;共存阳离子中,Cd^(2+)和Mg^(2+)对Cd^(2+)的吸附抑制更明显,而K^+几乎无影响.因此,以蚕丝被废弃物制备的生物炭作为去除水体中Cd^(2+)的吸附剂具有较强的应用潜力. | 计海洋 汪玉瑛 吕豪豪 刘玉学 杨瑞芹 杨生茂 | 2018 | 应用生态学报2018,29,4: | 24 |
| 2 | 介孔氧化铝制备及对正丁烷吸附性能的研究显示文摘以糖类为模板剂,有机铝为铝源,采用溶胶-凝胶法合成了介孔氧化铝,采用X射线衍射(XRD)、比表面积分析(BET)、透射电镜(TEM)等分析手段考察了制备条件对样品结构的影响,并研究了样品对正丁烷的吸脱附性能。结果表明:产物为具有介孔结构的γ-Al2O3,比表面积为195.9~280.1m2/g,孔径分布范围为3~15nm,孔容为0.38~0.49cm3/g。吸脱附性能测试结果表明:ASu-n由于孔径分布宽、孔径较大,表现出较好的吸附行为。其中,样品ASu-2对正丁烷的吸附率达到4.27%。 | 张晓阳 朱玲 朱玲玲 孟令硕 | 2013 | 材料导报2013,27,10: | 2 |
| 3 | 菌渣基生物炭、磷矿粉、壳聚糖复配比筛选及复合材料对Cd2+的吸附特征显示文摘试验以菌渣基生物炭为主要原料,采用超声波振荡复配磷矿粉和壳聚糖,通过批量水吸附试验筛选出复合材料最佳质量比;并在此基础上,从材料添加量、溶液pH、吸附时间和Cd溶液初始质量浓度方面探究菌渣基生物炭和复合材料对Cd^(2+)吸附的影响。结果表明,菌渣基生物炭、磷矿粉和壳聚糖最佳质量比为7∶1∶2;不同Cd溶液质量浓度下,复合材料对Cd^(2+)的吸附率均高于菌渣基生物炭,随着Cd溶液初始质量浓度的增加,二者的吸附率差距逐渐增加;在pH值为7、100 mg/L Cd溶液中添加0.6 g复合材料与菌渣基生物炭时,二者对Cd^(2+)的吸附率相差最大;复合材料经过5次解析后吸附率均在65%左右;加入外源离子会抑制菌渣基生物炭和复合材料对Cd^(2+)的去除率,但对复合材料的抑制效果弱于菌渣基生物炭;当Cd溶液质量浓度为100 mg/L时,菌渣基生物炭和复合材料添加量为0.6 g,振荡240 min后吸附量分别达到3.859、6.310 mg/g;复合材料对Cd^(2+)的吸附过程与拟二级动力学和Langmuir模型拟合程度较高,以单层表面的化学吸附为主;升温能有效地提高复合材料和菌渣基生物炭对Cd^(2+)的吸附量。 | 时佳琦 赵瑞芬 滑小赞 王森 冯悦晨 程滨 | 2023 | 山西农业科学2023,51,5: | 1 |
| 4 | 制备条件对介孔炭长程有序性的影响显示文摘以XRD为主要表征手段,以三嵌段共聚物P123为模板剂,采用一步法制备介孔炭,研究了进料顺序、蔗糖添加量、晶化温度及氧化交联剂对介孔炭长程有序度的影响。结果表明,当P123与蔗糖的质量比m(P123):m(蔗糖)=1:1.25、晶化温度为100℃、硫酸为氧化交联剂时,介孔炭的长程有序度较好,BET和TEM测试表明,介孔炭的比表面积、孔径等数据具备介孔材料的典型特征。 | 刘莹莹 徐俊博 李剑 杨丽娜 白金 | 2016 | 应用化工2016,45,1: | 1 |
| 5 | 磷酸活化炭气凝胶微球的电化学性能研究显示文摘以磷酸为活化剂,对炭气凝胶微球在高温下进行活化改性,并用活化产品制作超级电容器的电极。采用扫描电镜、N2物理吸附-脱附等对炭气凝胶微球的形貌结构进行表征,采用循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等测定了材料的电化学性能。结果表明,磷酸活化效果温和,不会破坏炭气凝胶微球典型的圆球状外观和三维纳米孔隙结构。经过磷酸活化,炭气凝胶微球的电化学性能得到有效改善,材料的内阻降低,同时比电容提高将近一倍,最高可达184 F/g。 | 刘宁 欧少通 | 2013 | 炭素技术2013,32,3: | 1 |