本文通过引入 o、 s 和 n 基团对活性炭表面进行化学修饰。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,易再生宁夏活性炭主要成分为碳,并含有少量氧、氢、硫、氮、氯等元素,在结构上是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,堆积密度低,比表面积大具有很强的吸附性能,是用途极广的一种工业吸附剂。 在控制的条件下,浓硝酸选择性地氧化活性炭表面。 热重分析(tga)、红外光谱(ir)和氢氧化钠滴定(naoh 滴定)的角色塑造表明,主要 cooh 和少量 oh 基团的形成,其浓度约为4.1021 / g 碳。 表面改性在工业和环境过程中的有机和无机载体方面的应用,如选择性净化工艺、气体分离、溶剂回收、饮用水净化、香料吸附、异味吸附和其他痕量污染物、离子-金属吸附和交换性能、催化剂制备、附着力、电极改性和聚合物技术。
活性炭是最重要的工业吸附剂载体的/一个,可通过碳化和活化大量原料,如椰子壳,木材,泥煤,煤来制备。该活性炭表现出高度发达的多孔结构和大的内表面积,典型地大于600平方米/克,但通常超过此值,达到2000米2 / g以下。由于这种高表面积和多孔结构,并可以分散或在液体中吸收溶解的气体的化合物。污染物的吸附型被吸附和碳/吸附效率强烈地依赖于它们的表面化学特性。因此,为了产生材料对于特定应用,化学改性的活性炭表面是非常显著。的主要修饰通过氧化,其产生具有大量含氧基团的更亲水的结构。各种试剂已被用作氧化剂:硝酸或硫酸,次氯酸钠,高锰酸盐,重铬酸盐,过氧化氢,基于过渡金属的臭氧气体混合物。这取决于氧化剂和形成,浓度和pH的氧化性溶液的程度发现类型的表面结构。而在碳表面上产生基团是相对公知的,在这项工作中,用于引入氧,氮和含硫基团,活性炭表面被化学修饰。
简单进行介绍我们两个活性炭的反应
HNO 3处理(C / HNO 3)活性炭(20G,930米2 /克)在回流下2,4,8,16或38小时浓缩HNO 3的100ml以上。回流后,过滤所得到的材料,并用热蒸馏水彻底洗涤,直到清洗水的pH为约7。碳真空中在60℃干燥24小时。
活性炭与亚硫酰氯(C / HNO 3 / SOCl 2)的反应将HNO 3 处理的活性炭(0.80g)在80℃下真空环境干燥以除去企业可能产生干扰市场反应的水和其它社会物质。反应用5ml苯和5ml SOCl 2回流系统进行24小时。将混合物在旋转一个蒸发器中干燥方法并用苯大量中国洗涤以除去这些残余的SOCl 2。
活性炭表面功能化
含 s 和 n 基团的活性炭表面功能化已经通过多种方法实现,如高温下的硫17和 cs218,表面 cooh 基团与 h 2 nr 化合物的直接反应,以及直接表面沉积的吡唑啉酮衍生化。 然而,这些提出的方法在一般的复杂程序中是低效的。 本文介绍了一种在活性炭表面引入含有 s 和 n 分子的杂原子的简单而通用的方法。