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超声辐射法对制药废水深度处理中活性炭再生效果研究
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作者 闫怡新 董洁 +3 位作者 耿颖 付志轩 王琦琨 高健磊 《河南师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期26-34,共9页
活性炭因其优异的吸附性能被广泛应用于制药废水的深度处理.传统的热再生技术存在能耗高、炭损失率大等技术难题,亟需开发高效且低损耗的新型再生技术.以诺氟沙星制药废水深度处理系统的饱和活性炭为研究对象,采用超声辐射法进行再生,... 活性炭因其优异的吸附性能被广泛应用于制药废水的深度处理.传统的热再生技术存在能耗高、炭损失率大等技术难题,亟需开发高效且低损耗的新型再生技术.以诺氟沙星制药废水深度处理系统的饱和活性炭为研究对象,采用超声辐射法进行再生,并对其工艺参数进行了优化,通过多种表征手段分析了再生前后活性炭的结构与性能变化.结果显示,在超声频率20 kHz、功率密度2.6 W/mL、处理时间30 min以及0.2 mol/L NaOH-5%乙醇复合介质条件下,再生效率可达79.7%.经过5次再生循环后,活性炭仍保持较高再生率,且累计炭损失率低于2.0%.微观结构分析表明,超声诱导的物理剥离、自由基氧化和介质化学作用的协同效应促进污染物温和脱附,并有效保护了活性炭的框架结构.因此,超声再生技术为活性炭的高效绿色循环利用和制药废水深度治理提供了新思路和技术支撑. 展开更多
关键词 活性炭 诺氟沙星废水 超声再生 复合介质 结构稳定性
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棉花秸秆活性炭的制备及表征
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作者 邵俊 郝玉翠 +3 位作者 赵文武 刘建朋 林灿 梁莹 《化学研究与应用》 北大核心 2026年第3期708-715,共8页
以棉花秸秆(CS)为原料,ZnCl_(2)溶液为活化剂,热解制备棉花秸秆活性炭(CSAC)。选用单因素实验法,探讨了浸渍比、活化剂浓度、活化温度和活化时间对活性炭脱色率和得炭率的影响,采用比表面积及微/介孔分析仪、SEM、FTIR、XRD、XPS、拉曼... 以棉花秸秆(CS)为原料,ZnCl_(2)溶液为活化剂,热解制备棉花秸秆活性炭(CSAC)。选用单因素实验法,探讨了浸渍比、活化剂浓度、活化温度和活化时间对活性炭脱色率和得炭率的影响,采用比表面积及微/介孔分析仪、SEM、FTIR、XRD、XPS、拉曼光谱和元素分析等手段对CS和CSAC进行了表征。结果表明,在2.0 mol/L的ZnCl_(2)溶液,浸渍比5 mL/g,活化温度550℃,活化时间1.5 h的最优工艺条件下,制备所得CSAC的比表面积为1035.79 m^(2)/g,总孔容积为0.4639 cm^(3)/g,得炭率达到46.7%,对水中亚甲基蓝的脱色率可达99.7%。活性炭中石墨化程度高,微孔率为90.64%,形成了较稳定的炭结构,其表面有大量的含氧官能团如C=O、C-OH、-COOH等,能与芳香性有机染料分子之间通过氢键、静电作用或n-π作用结合。 展开更多
关键词 棉花秸秆 活性炭 ZnCl_(2)
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多孔污泥基活性炭对罗丹明B的吸附行为研究
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作者 李丽华 邓思瑶 +3 位作者 袁铭浩 高佳月 陶永康 王鑫 《矿冶工程》 北大核心 2026年第1期168-174,共7页
以污泥为主要原料、玉米秸秆为增碳剂,采用ZnCl2活化法制备了多孔污泥基活性炭(PSAC),考察了其对有机染料罗丹明B(Rh B)的吸附性能,并探讨了其吸附机理。结果表明,PSAC具有丰富的孔隙结构和较高的比表面积(703.14 m^(2)/g),且含有丰富... 以污泥为主要原料、玉米秸秆为增碳剂,采用ZnCl2活化法制备了多孔污泥基活性炭(PSAC),考察了其对有机染料罗丹明B(Rh B)的吸附性能,并探讨了其吸附机理。结果表明,PSAC具有丰富的孔隙结构和较高的比表面积(703.14 m^(2)/g),且含有丰富的含氧官能团,零电荷点pHPZC为4.2。PSAC对Rh B的吸附动力学遵循Lagergren准二级动力学模型,吸附等温线更符合Langmuir方程。在298 K下,PSAC对Rh B的饱和吸附量达到196.08 mg/g。吸附过程以化学吸附为主,是自发、吸热熵驱动过程。静电作用、氢键作用、π-π作用及疏水作用在吸附过程中均发挥了一定作用,其中静电作用是主要作用力。 展开更多
关键词 活性炭 污泥 染料废水 吸附剂 孔隙结构 罗丹明B 吸附性能
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改性活性炭杜仲胶纤维膜的制备及对染料废水的吸附能力
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作者 陈嘉明 杨佳妮 +3 位作者 康海澜 方庆红 李龙 张晓冬 《精细化工》 北大核心 2026年第1期183-190,共8页
为提升活性炭(AC)在染料废水处理中的实际应用效果,以杜仲胶(EUG)和聚乙二醇(PEG2000)为主要原料,通过静电纺丝技术制备了杜仲胶纤维膜(P-EF),并进一步负载过氧化氢改性活性炭(HMAC),制备了改性活性炭杜仲胶纤维膜(P-EF-HMAC)。采用FTIR... 为提升活性炭(AC)在染料废水处理中的实际应用效果,以杜仲胶(EUG)和聚乙二醇(PEG2000)为主要原料,通过静电纺丝技术制备了杜仲胶纤维膜(P-EF),并进一步负载过氧化氢改性活性炭(HMAC),制备了改性活性炭杜仲胶纤维膜(P-EF-HMAC)。采用FTIR、SEM、孔径及比表面积分析仪、万能试验机对P-EF-HMAC的微观形貌、组成及力学性能进行了表征和测试。以亚甲基蓝(MB)为模型污染物,考察了P-EF-HMAC对MB的吸附动力学和热力学过程。结果表明,P-EF-HMAC在298.15 K下对MB的最大吸附量为230.8 mg/g,其吸附过程符合准二级动力学模型和Langmuir热力学模型,吸附过程为吸热和自发反应,焓变(ΔH^(θ))为13.94 kJ/mol。P-EF-HMAC经3次吸附-脱附循环后,MB吸附量仍能保持首次吸附量的81.9%。P-EF-HMAC具有大比表面积(201.14 m^(2)/g)和不规则的微孔结构,不仅为AC提供了更多的接触位点,提高AC与污染物的接触效率,而且EUG优异的力学性能使P-EF成为AC的稳定载体。 展开更多
关键词 改性活性炭 杜仲胶纤维膜 聚乙二醇造孔 亚甲基蓝 吸附性能 水处理技术
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KOH改性活性炭与炭黑协同催化甲烷裂解制氢及积碳特征分析
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作者 王晨凯 杨丽 +2 位作者 徐浩轩 李莹 刘方 《洁净煤技术》 北大核心 2026年第3期55-65,共11页
为构建高效、可规模化的非金属催化甲烷裂解制氢体系并实现氢气与高附加值固体碳材料协同产出,以活性炭(AC)为基体,构建KOH改性活性炭与炭黑(CB)负载复合催化剂,系统研究了KOH质量分数、脱钾处理及炭黑负载对甲烷裂解性能及碳产物结构... 为构建高效、可规模化的非金属催化甲烷裂解制氢体系并实现氢气与高附加值固体碳材料协同产出,以活性炭(AC)为基体,构建KOH改性活性炭与炭黑(CB)负载复合催化剂,系统研究了KOH质量分数、脱钾处理及炭黑负载对甲烷裂解性能及碳产物结构的影响。采用KOH活化调控孔结构与缺陷位点,结合超声分散实现炭黑负载与界面耦合,进一步通过2轮超声水洗制备脱钾对照样品;在固定床石英管反应器中于950℃条件下评价甲烷裂解性能,结合XRD、FTIR、BET及SEM/TEM等表征解析催化剂材料结构演化与积碳形貌。结果表明:KOH改性可显著提升催化活性,刻蚀/活化引入的缺陷、边缘位点与孔结构重构为CH_(4)初始吸附与裂解提供更多反应位点;脱钾后比表面积虽增大,但转化率明显下降,说明残留K物种并非仅通过孔结构贡献活性,而在CH_(4)活化中发挥关键化学促进作用,通过增强碳表面极性/碱性特征并调控局部电子环境促进初始C—H断裂。炭黑负载虽使初始活性略有下降,但整体性能仍优于未改性样品,其中炭黑负载6 h时催化剂50 min转化率约30%,高于2 h组的27%;形貌表征显示复合体系反应后形成管径约50 nm的丝状/管状碳(类CNT),可部分替代块状无序积碳并缓解孔口快速堵塞。研究揭示了“KOH刻蚀–K物种–炭黑导电”协同调控孔结构与碳沉积形貌的机制,实现了甲烷制氢与高附加值碳材料共生产。 展开更多
关键词 甲烷裂解 活性炭 炭黑负载 碳产物 结构调控
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含油污泥基磁性活性炭对四环素的吸附性能
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作者 涂琳艳 何丕文 +2 位作者 龙杰 王玉蝶 黄向阳 《环境科学与技术》 北大核心 2026年第2期22-33,共12页
文章以含油污泥为原料制备Fe3O4活化活性炭(OS-Fe3O4),通过单因素实验确定了改性活性炭的最佳制备条件。利用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射仪(XRD)等表征手段,对改性活性炭的形貌结构、表面化学性质以及磁性特性进行分析,并探究其对水体... 文章以含油污泥为原料制备Fe3O4活化活性炭(OS-Fe3O4),通过单因素实验确定了改性活性炭的最佳制备条件。利用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射仪(XRD)等表征手段,对改性活性炭的形貌结构、表面化学性质以及磁性特性进行分析,并探究其对水体中盐酸四环素(TCH)的吸附性能。实验结果表明,在溶液初始pH为7、吸附温度为45℃、活性炭投加量为1 g/L、反应时间为420 min的条件下,OS-Fe3O4对TCH的吸附性能最佳。经改性后,OS-Fe3O4的微孔数量出现了显著增多,其孔隙结构得以进一步丰富,晶体结构的排列也变得更为规整有序,其比表面积有明显的提升。经研究发现,该吸附过程具备典型的吸热反应特征,遵循准二级动力学方程,等温吸附曲线的拟合结果表明,Langmuir等温模型能够准确描述该吸附过程。根据模型参数计算可知,该吸附体系的单层最大吸附容量达到227.95 mg/g。而具体吸附主要涵盖表面络合作用、静电作用、与氧化还原作用。 展开更多
关键词 含油污泥 活性炭 盐酸四环素 四氧化三铁
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复合改性活性炭对VOCs吸附性能及其热安全性研究
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作者 李丛媛 张金锋 +3 位作者 黄小羽 吴弘浩 任红威 张丁超 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2026年第3期14-21,共8页
为提高活性炭对挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs)的吸附性能及其在吸附过程中的热安全性,采用“咪唑锚定-甜菜碱调控-硅源修饰”复合离子液体改性方法处理活性炭,进一步优化其理化性能。研究结果表明:改性后活性炭表... 为提高活性炭对挥发性有机化合物(volatile organic compounds,VOCs)的吸附性能及其在吸附过程中的热安全性,采用“咪唑锚定-甜菜碱调控-硅源修饰”复合离子液体改性方法处理活性炭,进一步优化其理化性能。研究结果表明:改性后活性炭表面成功引入咪唑环C=N、C C等官能团并形成致密的二氧化硅网络,孔隙结构增多且分布均匀,比表面积和微孔=体积增大;在25,45,65℃3个实验吸附工况条件下,25℃时吸附效果最好,甲苯吸附量达50.76 cm^(3)/g,为原始活性炭(12.58 cm^(3)/g)的3.91倍;自燃点从319.0℃提高至357.4℃,初始分解温度从393.79℃提升至470.64℃;表观活化能从31.90 kJ/mol增至84.63 kJ/mol,增加52.73 kJ/mol。复合离子液体改性通过硅基网络与杂环官能团的协同作用,增加吸附位点并形成致密的复合结构,实现活性炭吸附性能与热安全性的协同改善。研究结果可为VOCs废气的安全处理提供理论和技术参考。 展开更多
关键词 改性活性炭 复合离子液体 VOCS 吸附性能 热安全性
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磷酸-膨化活性炭吸附双酚A及预湿操作对吸附的促进作用
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作者 石林 顾佳荷 +4 位作者 赵金凤 苏科鑫 韩颐 马文静 张迪 《环境化学》 北大核心 2026年第2期851-859,共9页
磷酸活化是制备高性能活性炭的有效手段,大米等原生质的膨化预处理可通过体积膨胀产生大量新微孔,为活性炭的制备提供了新思路.然而,膨化处理对磷酸改性效果的作用机制尚不明确.同时,活性炭部分微孔结构可能因表面难以被水分子浸润,使... 磷酸活化是制备高性能活性炭的有效手段,大米等原生质的膨化预处理可通过体积膨胀产生大量新微孔,为活性炭的制备提供了新思路.然而,膨化处理对磷酸改性效果的作用机制尚不明确.同时,活性炭部分微孔结构可能因表面难以被水分子浸润,使其吸附潜力受限.本研究采用膨化和磷酸活化耦合的方法制备炭材料,探究了两种操作对活性炭理化性质的影响;以双酚A(BPA)为目标污染物,评价改性对活性炭吸附效能的提升;通过超声、减压预湿处理,探究活性炭微孔内吸附位点可接触性对吸附性能的控制作用.结果表明,膨化活性炭(P)和磷酸-膨化活性炭(HP)比表面积和总孔容显著增加,新增微孔为主要贡献来源;HC因孔结构坍塌,表面积和孔体积较未膨化炭(C)有所下降;HP的表面积可达1023.8 m^(2)·g^(-1),总孔体积达0.53 cm^(3)·g^(-1),且对BPA的吸附量远高于其他3种材料,约为酸活化未膨化炭(HC)的4倍、P和C的近10倍.经超声、减压处理,HP对BPA的吸附量进一步增加了近30%,^(1)H核磁共振法验证了预湿处理使吸附位点的可接触性显著提升. 展开更多
关键词 双酚A 膨化处理 活性炭 磷酸活化
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不同孔结构活性炭对氦气低温吸附特性的分子模拟
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作者 黄晨 张宇 龚领会 《低温工程》 北大核心 2026年第1期95-101,共7页
为了探究低温条件下活性炭多孔结构在不同温度下对氦气分子的吸附特性影响变化,通过混合二维平面石墨微元与弯曲类富勒烯微元,构建不同孔径分布的活性炭模型,结合巨正则蒙特卡洛方法(GCMC)模拟4 K、30 K和77 K下氦气的低温吸附行为。结... 为了探究低温条件下活性炭多孔结构在不同温度下对氦气分子的吸附特性影响变化,通过混合二维平面石墨微元与弯曲类富勒烯微元,构建不同孔径分布的活性炭模型,结合巨正则蒙特卡洛方法(GCMC)模拟4 K、30 K和77 K下氦气的低温吸附行为。结果表明:添加类富勒烯微元可以增强模型的异质性,在4 K低温下,小孔径活性炭因势场叠加效应在低压区吸附能力显著增强,但饱和吸附量受孔容积主导;随着温度升高低压区的势场叠加效应逐渐减弱,到77 K时可以忽略。 展开更多
关键词 氦吸附 活性炭 分子模拟
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竹基活性炭强化二乙醇胺水溶液吸收CO_(2)的性能
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作者 周栋 尹浩然 +3 位作者 徐庆强 陈义峰 孙康 刘定华 《化工进展》 北大核心 2026年第2期711-721,共11页
CO_(2)在二乙醇胺(DEA)溶液中的扩散阻力较大是导致其吸收速率慢的主要原因,通过引入少量竹基活性炭(BAC),显著降低CO_(2)吸收过程的扩散阻力,进而有效强化DEA溶液对CO_(2)的吸收速率。本研究通过调节竹炭(BC)与氢氧化钾(KOH)活化剂的比... CO_(2)在二乙醇胺(DEA)溶液中的扩散阻力较大是导致其吸收速率慢的主要原因,通过引入少量竹基活性炭(BAC),显著降低CO_(2)吸收过程的扩散阻力,进而有效强化DEA溶液对CO_(2)的吸收速率。本研究通过调节竹炭(BC)与氢氧化钾(KOH)活化剂的比例,制备了5种孔径分布不同的BAC,开发了用于CO_(2)吸收(吸附)的质量分数30%DEA-BAC-H_(2)O体系,系统测定并计算该体系的CO_(2)吸收(吸附)速率、吸收(吸附)容量及解吸焓,并与商业吸收剂进行对比。结果表明,当BC与KOH质量比为1∶2时,所制备的BAC1∶2拥有发达的比表面积与微孔体积(孔径≤1nm),此时CO_(2)在30%DEA-1%BAC1∶2-H_(2)O中的吸收(吸附)速率分别是30%DEA-H_(2)O和25.5%DEA-4.5%哌嗪(PZ)-H_(2)O(商业化吸收剂)的7倍和3.5倍,同时该体系的CO_(2)吸收(吸附)容量适中且CO_(2)解吸焓相对25.5%DEA-4.5%PZ-H_(2)O下降25%,表现出较好的工业化应用前景。 展开更多
关键词 活性炭 二氧化碳捕集 扩散阻力 热力学 传质
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生物质活性炭吸附VOCs的研究进展
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作者 沙雨桐 解强 +3 位作者 王炳杰 张畅 梁鼎成 刘金昌 《化工进展》 北大核心 2026年第1期481-497,共17页
吸附净化是目前最为常用的含挥发性有机物(VOCs)的工业有机废气末端治理技术之一,该技术的核心是吸附剂。活性炭孔结构发达、比表面积大、处理效率高且价格相对低廉,成为最常用的VOCs吸附剂。生物质基活性炭具有其原料来源广泛、可再生... 吸附净化是目前最为常用的含挥发性有机物(VOCs)的工业有机废气末端治理技术之一,该技术的核心是吸附剂。活性炭孔结构发达、比表面积大、处理效率高且价格相对低廉,成为最常用的VOCs吸附剂。生物质基活性炭具有其原料来源广泛、可再生性强、成本低廉及潜在的高吸附性能,使得利用我国丰富的生物质资源制备活性炭成为其生产技术发展的重要方向之一。本文整理了含VOCs的工业有机废气的排放特征及典型VOCs分子物性,梳理了活性炭孔隙结构、表面化学特性与吸附性能间构效关系的研究现状,总结了生物质基活性炭在制备工艺和性能优化方面的研究进展。结果表明,生物质基活性炭通过调控孔隙结构和表面化学,可显著提升其VOCs广谱吸附性能,并在低能耗、低污染条件下展现了其应用潜力。未来研究应聚焦于吸附机理深化、智能化材料设计及绿色制备工艺开发,以推动生物质活性炭在VOCs治理中的广泛应用。 展开更多
关键词 挥发性有机物 生物质活性炭 孔结构调控 表面化学优化 定向制备
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蓝藻基氮杂化活性炭制备及催化5-羟甲糠醛氧化合成2,5-二甲酰呋喃
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作者 唐凯 司焱光 +3 位作者 韩召席 刘平 金刘君 单玉华 《精细化工》 北大核心 2026年第2期371-378,共8页
为实现蓝藻水华(CBB)的资源化利用,开发2,5-二甲酰呋喃(DFF)的绿色催化合成技术,将CBB高温炭化制成蓝藻基氮杂化活性炭(N-AC-CB),用于催化O_(2)氧化5-羟甲糠醛(HMF)合成DFF反应。采用XRD、Raman、BET、FTIR、XPS对N-AC-CB进行了表征,考... 为实现蓝藻水华(CBB)的资源化利用,开发2,5-二甲酰呋喃(DFF)的绿色催化合成技术,将CBB高温炭化制成蓝藻基氮杂化活性炭(N-AC-CB),用于催化O_(2)氧化5-羟甲糠醛(HMF)合成DFF反应。采用XRD、Raman、BET、FTIR、XPS对N-AC-CB进行了表征,考察了CBB炭化温度和反应条件(反应温度、时间、氧压、溶剂)对反应的影响。结果表明,炭化温度700℃制备的N-AC-CB-700具有较好的催化性能,其所含石墨型氮杂化结构对形成催化活性中心起重要作用,总氮含量(5.90%)和石墨型氮含量(1.83%)均最高;在以6.37 g(0.05 mol)HMF为原料、1.20 g N-AC-CB-700为催化剂、150 mL N,N-二甲基乙酰胺为溶剂、反应温度100℃、氧压1.25 MPa、反应时间10 h的最优反应条件下,HMF转化率为100.0%,DFF收率为92.8%。N-AC-CB-700循环使用7次后,催化活性与首次使用相比仅下降5.4%,循环使用9次后,催化活性下降13.3%。 展开更多
关键词 蓝藻水华 氮杂化活性炭 氧气氧化 5-羟甲糠醛 2 5-二甲酰呋喃 催化技术
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水蒸气活化稻秆制备活性炭及其亚甲基蓝吸附应用研究
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作者 陆爱灵 陈颖 +3 位作者 刘鹏 孙堂磊 雷廷宙 郭成超 《水处理技术》 北大核心 2026年第1期97-102,共6页
本研究采用水蒸气活化法制备稻秆活性炭(RS-H_(2)O),并将其应用于亚甲基蓝(MB)的吸附处理,旨在降低活性炭制备成本的同时实现纺织印染废水的高效净化。系统探究了溶液pH、MB初始浓度及吸附时间对RS-H_(2)O吸附容量与MB去除率的影响;通... 本研究采用水蒸气活化法制备稻秆活性炭(RS-H_(2)O),并将其应用于亚甲基蓝(MB)的吸附处理,旨在降低活性炭制备成本的同时实现纺织印染废水的高效净化。系统探究了溶液pH、MB初始浓度及吸附时间对RS-H_(2)O吸附容量与MB去除率的影响;通过扫描电子显微镜(SEM)表征其微观形貌,傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析其化学结构,并测试其比表面积、孔容及孔径分布,进而系统研究了RS-H_(2)O对MB的吸附动力学与等温吸附行为。结果表明,与N_(2)、CO_(2)气氛下制备的稻秆活性炭相比,RS-H_(2)O具有丰富的多级孔结构与表面官能团,其比表面积从30.49 m^(2)/g显著提升至362.97 m^(2)/g。碱性条件下活性炭对MB的吸附效果更好。当溶液的pH为12时,RS-H_(2)O的吸附容量达到232.13 mg/g。初始浓度在0.45 g/L时,MB脱除率达到了99.94%。吸附动力学研究显示该过程遵循准二级动力学模型,等温吸附数据符合Langmuir模型,证实RS-H_(2)O对MB的吸附为单分子层吸附机制。 展开更多
关键词 稻秆 活性炭 MB 吸附 动力学
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焦油渣基活性炭的制备及其对生化废水COD的脱除性能
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作者 乔元 徐春明 +1 位作者 吕昭 赵鹏 《煤炭转化》 北大核心 2026年第2期81-91,共11页
危废焦油渣缺乏有效的处理手段,长期堆放造成了大气和地下水的严重污染,处理费用高昂制约了煤化工企业的规模化发展。为了开发焦油渣高效环保资源化消纳利用技术,将焦油渣干渣、改性沥青和KOH按照100∶10∶5质量比混合成型,制备焦油渣... 危废焦油渣缺乏有效的处理手段,长期堆放造成了大气和地下水的严重污染,处理费用高昂制约了煤化工企业的规模化发展。为了开发焦油渣高效环保资源化消纳利用技术,将焦油渣干渣、改性沥青和KOH按照100∶10∶5质量比混合成型,制备焦油渣基活性炭,在水平刚玉管式炉中考察了活化温度、活化时间和升温速率对活性炭产物表面吸附性能及孔隙发育的影响规律。采用FTIR、N_(2)吸-脱附仪、扫描电镜、XPS等手段对成型活性炭的表观形貌和表面化学性质进行了全面分析,并将活性炭产品用于生化废水进行COD脱除效果的检验。结果表明:焦油渣经过260℃和1 h热处理可形成干渣,干渣原料体系以5℃/min速率升温至550℃恒温30 min炭化后,最优活化工艺参数为:水蒸气流量2 mL/(h·g),活化温度900℃,活化时间1.5 h,升温速率5℃/min。在最优活化条件下焦油渣干渣制备的成型活性炭表面炭质组分稀松,孔隙鲜明,富含羰基、羟基、酯基、羧基等含氧官能团,比表面积达到1045.10 m^(2)/g,碘吸附值为939 mg/g,亚甲蓝吸附值为125 mg/g,灰分为8.46%,抗压强度为90%,均达到了GB/T 7701.4—2008《煤质颗粒活性炭第2部分:净化水用煤质颗粒活性炭》的要求,总孔体积为0.654 cm^(3)/g,中孔占比63.57%,平均孔径为3.94 nm,孔径分布较为集中,在处理时间为60 min和固液比(1 L生化废水中活性炭的添加量)为0.6 g/L的条件下,焦油渣基活性炭可将生化废水的COD从312 mg/L降至35 mg/L,水质清澈透明无味,达到水污染物综合排放标准(DB11/307—2013)B类水质的要求。 展开更多
关键词 焦油渣 活性炭 活化 孔结构 危废
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污泥秸秆基活性炭的制备及其吸附性能分析 被引量:1
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作者 陈传帅 孙浩程 +1 位作者 回军 吴巍 《工业水处理》 北大核心 2026年第1期131-137,共7页
以脱水污泥和水稻秸秆为基底原料,采用热解-活化法制备了高品质的污泥秸秆活性炭,系统探讨了KOH活化剂与水稻秸秆添加量对活性炭成分、孔隙结构、表面形貌及特征官能团的影响,并探究了其对亚甲基蓝(MB)溶液的吸附性能和吸附动力学。结... 以脱水污泥和水稻秸秆为基底原料,采用热解-活化法制备了高品质的污泥秸秆活性炭,系统探讨了KOH活化剂与水稻秸秆添加量对活性炭成分、孔隙结构、表面形貌及特征官能团的影响,并探究了其对亚甲基蓝(MB)溶液的吸附性能和吸附动力学。结果表明,在干化污泥热解炭与KOH质量比为1∶1,干化污泥与水稻秸秆质量比为7∶3条件下制备的活性炭K73,具备最优的结构和吸附性能。K73的比表面积和孔容分别为1122.0 m^(2)/g和0.81 cm^(3)/g,属于微孔-介孔复合结构。在初始MB质量浓度为400 mg/L,溶液体积为400 mL,吸附剂投加量为0.2 g条件下,K73对MB的平衡吸附量为769.6 mg/g,吸附过程符合准二级吸附动力学模型,且主要受化学吸附控制。污泥秸秆基活性炭为污泥与秸秆的资源化利用提供了可行路径,在废水处理中展现出良好的应用前景。 展开更多
关键词 脱水污泥 水稻秸秆 活性炭 吸附性能
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氨水微波改性活性炭及其吸附分离多环芳烃的研究
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作者 李磊 韩恩山 +2 位作者 李滨 孙振海 何艳贞 《无机盐工业》 北大核心 2026年第3期65-71,共7页
多环芳烃(PAHs)含量过高会显著影响柴油品质并造成环境污染,针对柴油中PAHs的高效去除需求,采用氨水微波改性法制备改性活性炭(WMAC)。通过表征不同改性条件下样品的表面形貌、孔结构及表面性质,并以模拟油品为原料,利用固定床吸附分离... 多环芳烃(PAHs)含量过高会显著影响柴油品质并造成环境污染,针对柴油中PAHs的高效去除需求,采用氨水微波改性法制备改性活性炭(WMAC)。通过表征不同改性条件下样品的表面形貌、孔结构及表面性质,并以模拟油品为原料,利用固定床吸附分离装置考察其PAHs的分离性能。结果表明:600 W微波功率改性的WMAC-600W样品的比表面积(1059 m^(2)/g)比未改性活性炭AC的比表面积提升了65.7%,总孔容(0.66 cm^(3)/g)比未改性活性炭AC的总孔容提升了78.4%,平均孔径增加了17.4%;在20℃时其对甲基萘的静态吸附量(98.34 mg/g)较AC提高了80.9%,动态饱和吸附量(196.47 mg/g)提高99.0%,且经5次再生后仍保持良好的吸附稳定性。在模拟柴油吸附分离中,WMAC-600W样品的PAHs平均解吸时间较MAC-10-5缩短6 min,解吸量显著增加,对商品柴油中PAHs的吸附量高达187.34 mg/g。研究表明,氨水微波改性可通过优化活性炭的孔结构与表面化学性质,显著提升其吸附分离性能,WMAC-600W可作为柴油中PAHs高效去除的潜在吸附材料。 展开更多
关键词 活性炭 多环芳烃 吸附分离 微波改性
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基于生命周期理论的工业活性炭资源化利用减碳效益评估
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作者 向景昕 董俊杰 +4 位作者 张慧 李伟铿 陈彦凯 石海佳 张毅强 《环境科学研究》 北大核心 2026年第3期554-565,共12页
工业活性炭饱和废弃后成为危险废物的重要组成部分,资源化利用是实现其全生命周期减污降碳、支撑“无废城市”建设的关键路径。基于广东省代表性活性炭再生企业的实际生产数据,从全生命周期视角构建了涵盖原材料、生产制造、使用与运输... 工业活性炭饱和废弃后成为危险废物的重要组成部分,资源化利用是实现其全生命周期减污降碳、支撑“无废城市”建设的关键路径。基于广东省代表性活性炭再生企业的实际生产数据,从全生命周期视角构建了涵盖原材料、生产制造、使用与运输和末端处置4个阶段的碳核算模型,通过设定基准情景SⅠ(现状水平,资源化利用率为21.73%)、保守情景SⅡ(国家目标,资源化利用率为50%)与乐观情景SⅢ(地方目标,资源化利用率为80%),系统量化了工业活性炭资源化利用的减碳效益和经济价值。结果表明:(1)在基准情景下,广东省废活性炭年产生量高达47612.26 t,资源化利用率低、潜在环境风险高且企业负担重。(2)单位活性炭全生命周期的碳排放量为3.31 kg(以CO_(2)计)/kg,主要来源于原材料与生产制造阶段(合计占63.21%),其次是末端处置阶段(占35.45%)和使用与运输阶段(占1.33%)。(3)广东省活性炭年碳排放总量达157.5×10^(3)t(以CO_(2)计),不确定性分析显示,原材料阶段是影响其结果可靠性的最主要因素。(4)资源化利用的单位减碳效益为2.54 kg(以CO_(2)计)/[kg(以废活性炭计)],主要来自源头减碳(61.8%)。情景SⅡ与SⅢ可分别实现3.42×10^(4)和7.06×10^(4)t(以CO_(2)计)的减碳效益,相当于约7.28×10^(4)和1.50×10^(5)人的年生活用电量,分别可为全省用炭企业节约6.73×10^(7)和1.39×10^(8)元的运营成本。研究显示,工业活性炭资源化利用可有效实现生命周期源头减碳,在区域层面兼具减碳效益和经济价值。 展开更多
关键词 活性炭 生命周期评价 再生 减碳效益 经济价值
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铋修饰活性炭的气态碘吸附性能研究
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作者 黄鸣明 周自坚 +1 位作者 陈志莉 李轩 《环境污染与防治》 北大核心 2026年第2期64-71,共8页
放射性气态碘(如^(129)I和^(131)I)的捕获对于核废料处理和环境治理具有重要意义。采用溶剂热法制备了铋修饰活性炭(Bi/AC),研究其对气态碘的吸附性能及机理。结果表明,铋以单质和非晶态Bi_(2)O_(3)形式均匀负载于活性炭,同时保留了活... 放射性气态碘(如^(129)I和^(131)I)的捕获对于核废料处理和环境治理具有重要意义。采用溶剂热法制备了铋修饰活性炭(Bi/AC),研究其对气态碘的吸附性能及机理。结果表明,铋以单质和非晶态Bi_(2)O_(3)形式均匀负载于活性炭,同时保留了活性炭的微孔结构,比表面积提高至1545.8 m^(2)/g,微孔体积占总孔体积的86%。静态吸附实验结果表明,Bi/AC对气态碘的吸附容量为1.823 g/g,比未改性的活性炭提高了153 mg/g,并在120 min内达到吸附容量的92%以上。Bi/AC通过物理吸附和化学吸附共同作用捕获气态碘,其中物理吸附源于微孔结构的碘分子富集,化学吸附则通过铋的金属活性位点与碘生成BiI_(3)和BiOI。Bi/AC具有快速吸附特性、较高吸附容量及良好热稳定性,在气态碘捕获领域具有潜在应用价值。 展开更多
关键词 铋修饰活性炭 气态碘吸附 溶剂热法 吸附
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硝酸改性活性炭对VOCs的吸附性能研究
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作者 丁佳蓉 陈小枫 +2 位作者 胡泽文 赵爱晨 刘玉 《化工环保》 北大核心 2026年第1期65-71,共7页
采用不同浓度硝酸对活性炭进行改性处理,借助SEM、FTIR、Boehm滴定、氮气吸附-脱附测试等方法,考察了改性活性炭对不同极性VOCs的吸附行为。结果表明:1 mol/L硝酸改性的活性炭(NAC-1)在保持原有孔隙结构稳定性的同时(比表面积、总孔体... 采用不同浓度硝酸对活性炭进行改性处理,借助SEM、FTIR、Boehm滴定、氮气吸附-脱附测试等方法,考察了改性活性炭对不同极性VOCs的吸附行为。结果表明:1 mol/L硝酸改性的活性炭(NAC-1)在保持原有孔隙结构稳定性的同时(比表面积、总孔体积和平均孔径变化幅度均小于2.69%),将表面酸性官能团总量提升了68.1%,实现了物理吸附与化学吸附性能的协同优化;NAC-1对极性(甲醛、丙酮)和弱极性(甲苯、二甲苯)气体分子的吸附能力较改性前显著提升,其中对甲醛的平衡吸附量提高了153.9%,这主要归因于硝酸改性引入的含氧官能团,通过增强氢键、酸碱相互作用等化学吸附机制,显著提高了NAC-1对极性分子的选择性吸附能力。 展开更多
关键词 活性炭 甲醛 挥发性有机化合物 吸附性能
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净水厂污泥基活性炭的制备及去除水中土臭素的效能
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作者 颜淑鑫 张守彬 +2 位作者 吕宗玮 肖传晶 李泉荃 《济南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第2期213-222,共10页
针对净水厂污泥产量大、处理成本高、原水中嗅味物质严重影响饮用水品质等问题,以某净水厂污泥为原料、玉米秸秆为增塑剂原料制备污泥基活性炭,设计正交试验优化制备污泥基活性炭的工艺条件,对比考察污泥基活性炭、商业活性炭对水中嗅... 针对净水厂污泥产量大、处理成本高、原水中嗅味物质严重影响饮用水品质等问题,以某净水厂污泥为原料、玉米秸秆为增塑剂原料制备污泥基活性炭,设计正交试验优化制备污泥基活性炭的工艺条件,对比考察污泥基活性炭、商业活性炭对水中嗅味物质土臭素的吸附去除特性及吸附机制。结果表明:与净水厂原污泥相比,所制备的污泥基活性炭的比表面积增大4.9倍至276.90 m^(2)/g,其孔径结构、表面官能团等均有助于对土臭素的吸附;土臭素的初始浓度、活性炭投加量、温度、pH等因素对污泥基活性炭、商业活性炭吸附去除土臭素的影响作用规律相近,2种活性炭对土臭素的吸附动力学、热力学趋势相似,最大饱和吸附量均大于55 ng/g,表明所制备的污泥基活性炭具备与商业活性炭相近的吸附去除土臭素的能力。 展开更多
关键词 净水厂污泥 污泥基活性炭 土臭素 吸附动力学 吸附热力学
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