随着现代工业的快速发展,大量的有机废物排入地表水和地下水造成了严重的环境污染。煤质柱状活性炭采用先进工艺精制加工而成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净化处理,溶剂回收等方面。破碎炭经科学方法精制而成。产品为黑色不定性颗粒状,具有表面积大、空隙结构发达、吸附能力强、机械强度高、触媒寿命长、回收率高,易再生空气净化活性炭采用优质活性炭经特殊处理,用于专门净化被污染的空气,所以叫空气净化活性炭。在富油区域,一系列的有机物挖掘过程中产生的,并造成水质污染的冶炼。在苯酚焦油,这也被称为石炭酸的存在。羟基酚类分子直接附着到有特殊气味的苯环组成,具有高稳定性。这些是对环境苯酚持久损伤物理和化学性质的原因。目前,处理含酚废水包括化学方法,物理方法和生物方法。最近,苯酚的主方向是利用化学氧化的技术除去。在此内容中,我们开发了一种商业活性炭和活性炭材料特性进行比较,用它来携带两个氧化剂(过氧化氢和过硫酸钠)来测试苯酚的降解。
研发出的活性炭进行特征
原材料可以用去离子水进行冲洗并干燥。然后在破碎机中破碎。重复出现破碎后,将破碎的原材料堆通过50和100目筛。将筛过的原材料以及粉末在氮气环境气氛影响下在企业不同工作温度(300.0 C至1000.0 C)下煅烧。加热处理速度为5.0 ℃ min -1,目标实现温度对于维持 180min。温度不断上升后;然后将样品分析自然选择冷却至室温。将烘干的活性炭浸入10%的盐酸中12 h,用水洗涤3次,并在100.0 C下干燥6 h制成。研发的活性炭与商业发展活性炭技术相比,具有一个更高的表面积和孔体积。图1 显示了活性炭的扫描系统电子材料显微组织照片。由于我国高温条件下煅烧,活性炭研究具有一些不规则的棒状结构,在其社会表面上形成具有很多皱纹,这提供了较大的表面积并增加了使用活性炭产品表面的吸附作用位置。
图一: 活性炭的扫描电镜影像。
活性炭焙烧温度对
图2表明,在不同温度下煅烧并用过硫酸盐活化的活性炭样品降解苯酚的能力大不相同。所有活性炭样品均在120 分钟内降解了苯酚 。当煅烧温度提高到800.0 C以上时,苯酚的降解效果显着提高。在900.0 C 下煅烧的活性炭降解苯酚的效率是在800.0 C 下煅烧活性炭的两倍。活性炭的降解度为900.0 C(98.12%)和1000.0 C(99.58%)表现出相似的效果 。
图2: 不同煅烧温度下活性炭对苯酚的降解效率。
活性炭的比较和氧化剂的选择
图3 显示了两种活性炭的正交组合,并且两种氧化剂(H 2 O 2和过硫酸盐)在降解苯酚方面有显着差异。在H 2 O 2为氧化剂的实验条件下,活性炭对苯酚的降解作用在120min内是商业活性炭的1.34倍 。然而,当过硫酸盐用作氧化剂时,活性炭对苯酚的降解作用在120 分钟内是商业活性炭的1.51倍。实验表明,我们研发的活性炭更好。在前30 在降解反应的最短时间内,活性炭的优势比商业活性炭更为突出,就降解率而言,前者是后者的1.87倍。