长柄扁桃壳活性炭的制备、表征及其电化学性能研究

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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。
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