【摘 要】
:
长柄扁桃(Amygdalus pedunculata Pall.)是一种新型的沙生木本油料植物,具有较高的经济价值和生态效益,是国家林业局拟在北方地区推广的经济治沙树种。长柄扁桃种子中种壳占种子质量的70%,且含碳量高、灰分低,是制备活性炭的优良原料。本论文以长柄扁桃壳为研究对象,采用三种不同方法研究长柄扁桃壳制备活性炭的工艺路线,对其吸附性能和结构特性进行表征,并将制备的活性炭用作双电层电容器的
论文部分内容阅读
长柄扁桃(Amygdalus pedunculata Pall.)是一种新型的沙生木本油料植物,具有较高的经济价值和生态效益,是国家林业局拟在北方地区推广的经济治沙树种。长柄扁桃种子中种壳占种子质量的70%,且含碳量高、灰分低,是制备活性炭的优良原料。本论文以长柄扁桃壳为研究对象,采用三种不同方法研究长柄扁桃壳制备活性炭的工艺路线,对其吸附性能和结构特性进行表征,并将制备的活性炭用作双电层电容器的电极材料,考察其电化学性能。对长柄扁桃壳的深加工研究将使长柄扁桃壳变废为宝,减少污染,提高长柄扁桃的附加值,为长柄扁桃壳活性炭的大规模生产及应用提供理论依据和基础数据。具体研究结果如下:1.采用响应面法中Box-Behnken设计三因素、三水平的17组实验对氯化锌法制备长柄扁桃壳活性炭工艺进行优化,最佳制备条件为:50%氯化锌,活化温度600℃,活化时间120 min。在此工艺条件下,活性炭得率为48.8%,碘吸附值为1448.32 mg/g,亚甲基蓝吸附值为280.26 mg/g,比表面积为1449.7 m2/g。并对制备的活性炭结构进行表征分析,产品基本符合国家标准《糖液脱色用活性炭GB/T 13803.3-1999》和《针剂专用活性炭GB/T 13803.4-1999》。2.采用PC活化法制备长柄扁桃壳活性炭,综合考察PC活化剂用量、活化温度及活化时间对活性炭得率、碘吸附值和比表面积值的影响,得到最佳制备工艺为:PC活化剂与原料壳质量比为1.5:1.0,900℃活化80 min。在此工艺条件下,活性炭得率为11.9%,碘吸附值为2231.07 mg/g,比表面积为2402.4 m2/g。微观扫描分析显示PC活化法制备的活性炭内部形貌主要为疏松的海绵状结构。3.采用水蒸气活化法制备长柄扁桃壳活性炭,考察活化温度为850~950℃时,不同活化时间对活性炭得率和比表面积值的影响。最佳制备条件为:水蒸气用量为10g/h,活化温度为900℃时,活化180 min,此时,活性炭得率为7.3%,BET 比表面积值为1814.6 m2/g。4.采用循环伏安法和恒电流充放电实验考察长柄扁桃壳活性炭在双电层电容器电极电极材料中的应用。三种方法制备的活性炭都有较好的电容行为,其中PC活化法制备的活性炭电极材料的质量比电容值均较高,最大为214.00 F/g。
其他文献
精益生产是日本在其生产制造业发展过程中形成并完善的一种有效的生产管理模式。它经过数十年发展和实践验证后,精益管理理论日趋丰富、完善,在日本、美国等无数的企业获得推
目的:本研究通过比较行湿颗粒和西乐葆胶囊两种不同药物治疗气虚湿阻证膝骨关节炎(Knee Osteoarthritis,KOA)的临床疗效和安全性,总结行湿颗粒治疗气虚湿阻证KOA患者的优势与不足,并探讨其可能的作用机理,希冀为行湿颗粒治疗气虚湿阻证KOA提供循证依据以利于临床推广。方法:本研究根据前瞻性随机对照原则,于2018年3月至2018年12月,在佛山市中医院骨科门诊符合本研究纳排标准的86
随着我国特高压直流输电线路的发展,直流电压等级逐渐升高。输电线路外绝缘处于大气污秽颗粒悬浮的环境中,大气污秽颗粒受到静电吸附的作用,绝缘子表面积污严重,污闪概率大大增加。污秽颗粒之间存在团聚,会对绝缘子表面污秽形貌以及污秽特性产生影响,而污秽形貌又会影响绝缘子的闪络特性。目前关于绝缘子污秽特性的研究主要以等值盐密、灰密作为衡量标准,但是等值盐密、灰密并不能作为绝缘子的污秽形貌的衡量标准,因此研究污
图像分类是计算机视觉领域的研究热点之一,也是图像处理的研究基础阶段。很多研究者提出的图像分类算法主要依赖于图像特征的提取技术和分类器的构造方法。通常用于提取图像特征的方法主要是基于图像的低层视觉特征,如图像的颜色、纹理和形状等等。支持向量机(Support Vector Machine,SVM)具有监督学习能力和强大的泛化能力,是大部分学者研究图像分类时的首选之一。虽然已经有很多种基于多特征融合的
海南五针松(Pinusfenzeliana)是国家二级重点保护野生植物,为中国特有松科松属五针松组植物。为了探明海南地区海南五针松群落的种内和种间关系,在野外实地踏查的基础上,进行
湯貽汾(1778~1853),字雨生,晚號粥翁,江蘇常州人。祖湯大奎、父湯荀業死臺灣林爽文難,故早歲襲雲騎尉,由江蘇三江營守備,仕至浙江樂清協副將。晚年退寓金陵,太平軍破城,投水
防沉板作为一种浅基础形式被广泛应用于支撑海底各种临时或半永久的水下结构,然而在一些实际情况下,由于需要承载的设备较大,导致所需要的防沉板体积大且重量沉,不便于运输、安装和回收,因此对防沉板结构进行优化,在一定程度上予以开孔。此外在一些需要承载大型设备但又对基础承载力要求不高的情况下,采用有孔防沉板还可以节约钢材用量,降低工程成本。然而,我国对于有孔防沉板的研究尚且较少,只有少量近几年国外关于有孔防