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椰殼活性炭在整個CO2氣相氧化法的過程非常重要,椰殼活性炭是活性炭種類中較為常用的一種,它的活化速率在整個CO2氣相氧化法的過程中有著重要的影響,我們針對一些地區的椰殼碳采樣對比,對椰殼活性炭的CO2氣相氧化過程做了一些分析:
溫縣椰殼炭的炭化程度較高,根據25℃的CO2吸附等溫線計算的比表面為1 020 m2/g.以不同的反應速度活化至燒失率56%~59%,吸附等溫線基本上為Ⅰ-型,如圖1所示.C1-56、C2-59和CF1-56三個樣品的微孔比表面積分別為2 166 m2/g、2 159 m2/g和2 168 m2/g,基本相同.但在三個樣品的吸附等溫線中,活化速度最高(0.75%/h燒失率)的樣品C2-59,在相對壓力0.7時的吸附量最低,表明其微孔體積最低.CF1-69的微孔比表面積為2 228 m2/g,高于反應速度快的樣品C2-72,相對壓力0.7時的吸附量也較高.這表明過高的反應速度不利于產生微孔.越南炭化料炭化程度低,若在800℃下炭化30 min,燒失率即達到19.6%,比表面增至580 m2/g.由此可知,在活化初期,活化反應的同時也進行著二次炭化,因此在活化初期燒失率的變化較大,然而表面燒失并不嚴重.從吸附等溫線看,主要以微孔為主.
在氧化劑流速相同條件下對越南產椰殼炭料進行活化,考察了鐵和磷酸鉀兩種催化劑對活化樣品的影響.CF2-75、CKP-70樣品的燒失率均高于樣品C3-60,可見添加兩種催化劑均能提高活化速率.從它們的吸附等溫線可知,除了CKP-70樣品外,比表面積隨燒失率的增加而增加.CF2-75樣品的吸附等溫線斜率較大,表明該樣品具有發達的微孔結構,微孔比表面高達2 344 m2/g.因此,采用低炭化程度的原料,并添加一定量鐵催化劑,可大大縮短反應時間,得到高比表面微孔活性炭.與CF3-54樣品相比,CKP-70的吸附等溫線斜率小,在相對壓力為0.37時兩條等溫線相交,表明在磷酸鉀催化作用下的活化,更多地產生中孔.
目前,椰殼活性炭原料主要集中在菲律賓、越南等一些東南亞地區的國家,由于近年來需求量的不斷加大,為了緩解市場需求,提升椰殼活性炭的活化速率,增加其有效利用率,在CO2氣相氧化法的過程中就顯得非常有意義!
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