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CaCl_(2)活化小麦秸秆制备活性炭及其对水中硝酸根的吸附 被引量:3
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作者 李际会 魏萍 +6 位作者 王靖 王周亮 刘进谦 庄克章 戴中民 李宝强 宋吉青 《山东农业科学》 北大核心 2022年第1期95-103,共9页
为高效利用小麦秸秆并获得高吸附性能活性炭,应用CaCl_(2)活化小麦秸秆制备活性炭以吸附水中硝酸根,通过响应面回归分析方法优化制备条件,探讨以CaCl_(2)为活化剂制备活性炭的可能性。结果表明:炭化温度628℃和CaCl_(2)添加比(CaCl_(2)... 为高效利用小麦秸秆并获得高吸附性能活性炭,应用CaCl_(2)活化小麦秸秆制备活性炭以吸附水中硝酸根,通过响应面回归分析方法优化制备条件,探讨以CaCl_(2)为活化剂制备活性炭的可能性。结果表明:炭化温度628℃和CaCl_(2)添加比(CaCl_(2)量/秸秆量)27.9%为最佳制备条件,制得活性炭(CaAC)的硝酸根吸附能力高于同温度下添加相同比率ZnCl_(2)制备的活性炭(ZnAC)和未添加活化剂制备的秸秆炭(WsBC)。CaAC表面含有的酚羟基、羰基等官能团数量多于ZnAC和WsBC。CaAC和ZnAC皆为无定形碳、层状结构材料。CaAC对N_(2)的吸附等温线类型介于Ⅱ型与Ⅳ型之间,ZnAC和WsBC则介于Ⅰ型和Ⅳ型,都含大量狭窄缝形孔隙,CaAC的中孔和大孔容积更大。CaAC的Langmuir氮最大吸附量分别为21.28mg·g^(-1)(以NO_(3)^(-)计为94.24mg·g^(-1)),氮去除率随添加量的增加可达99%左右,吸附量都随溶液pH值升高而降低,吸附过程都符合准二级动力学模型。因此,可应用CaCl_(2)为活化剂制备活性炭,其吸附能力更强,是高效经济的阴离子吸附剂。该结果为活性炭制备和生物质废弃物资源利用提供了新思路。 展开更多
关键词 CaCl_(2) ZnCl_(2) 麦秸 活性炭 响应面回归 硝酸根吸附
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