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2021年8月6日,“《麦(稻)秸秆刨花板》《椰壳纤维板》林业生物质材料标准审查会”以线下会议(中国林业科学研究院木材工业研究所)与网络视频会议相结合的形式顺利召开,国家标准《麦(稻)秸秆刨花板》(修订)和林业行业标准《椰壳纤维板》(修订)通过审查。
为提高林业生物质材料标准质量,推进标准项目制修订工作进展,2021年1月20日,全国林业生物质材料标准化技术委员会组织举办了“《麦(稻)秸秆刨花板》《椰壳纤维板》林业生物质材料标准视频研讨会”(腾讯会议)。全国林业生物质材料标准化技术委员会秘书长、中国林学会生物质材料科学分会秘书长、中国林业科学研究院木材工业研究所标准化与产业政策研究室主任段新芳研究员。
为实现对活性炭孔隙结构的调控,以甲醛和苯酚为前驱体,在市售颗粒椰壳活性炭表面原位合成酚醛树脂,并于高温下炭化。实验结果表明:于850~900℃下炭化1h得到的产物亚甲基蓝吸附值为60mg/g,远低于原炭,而碘吸附值可超过1000mg/g,接近于原炭。这说明所沉积的聚合物的残留炭可有效地填充至活性炭的中大孔壁上,提高微孔比率。通过比表面积、元素分析、热重分析等表征方法可进一步证明聚合物残留炭的存在,...
椰壳炭化料为原料,通过KOH活化法制备高比表面积活性炭,并探索温度、时间和活化比对活性炭吸附性能的影响。通过单因素试验发现,活化温度800 ℃,活化时间60 min,活化比值为5的条件下活性炭的吸附性能最优。制备出的活性炭比表面积为3 360 m2/g,总孔孔容为1.798 cm3/g,平均孔径为2.140 nm,对碘的吸附性能为2 809 mg/g,对亚甲基蓝溶液的吸附性能为675 mg/g。
椰壳为原料,采用热解活化法制备微孔发达活性炭。研究了活化温度、活化时间对活性炭孔结构和吸附性能的影响。实验结果表明:活化温度为 900 ℃,活化时间为 4 h,可制得比表面积为 994.42 m2/g 的微孔发达活性炭,其碘吸附值为 1 295 mg/g,亚甲基蓝吸附值为 135 mg/g。N2吸附结果表明活性炭的平均孔径在 2 nm 左右,总孔容积为 0.503 9 cm3/g,其中微孔容积为...
制备了高比表面积的椰壳活性炭,对其结构性质进行了表征并测定了以椰壳活性炭为电极材料的双电层电容器的充放电性质和循环伏安性质.实验结果表明:以椰壳活性炭为电极材料的双电层电容器具有良好的充放电性能,电极比电容达164 F/g.以椰壳活性炭为吸附剂测定了NH3、CO2、CH4、N2、O2和H2在298K的吸附等温线.椰壳活性炭对不同气体的吸附性能存在很大差异,其对NH3的吸附远远大于对CO2、CH4、...
采用微波加热水蒸气活化法制备了椰壳活性炭(MAC),用于吸附水溶液中的Pb2+,并对吸附热力学进行了探讨.吸附热力学研究中考察了温度对吸附的影响.应用Van't Hoff方程对热力学参数(标准吉布斯自由能ΔGΘ、标准焓ΔHΘ、标准熵ΔSΘ)进行了计算.热力学研究表明:Pb2+吸附于MAC上是一个自发进行的放热过程.采用Langmuir和Freundlich吸附等温式对不同温度下获得的吸附平衡数据进...
高比表面积活性炭是一种极具潜力的吸附材料.本研究以椰壳炭为原料,采用水蒸气和CO2共同活化来制备活性炭.研究表明,粒径为0.28~0.90 mm的椰壳炭以水蒸气和CO2活化10~17 h 可以制备出比表面积超过 2700 m2/g 的活性炭.活性炭对CO2和CH4有着很强的吸附能力,在 25℃时最高吸附量分别达到20.4和 9.6 mmol/g.采用一种基于局部密度函数理论的方法计算出活性炭的孔隙...

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