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炭材料是一类应用广泛的功能性材料。本论文分别采用直接热解法和ZnCl2/FeCl3复合活化法制备出两类炭材料:生物炭和活性炭。通过SEM、XRD、IR等对其表面形貌、微晶结构和表面官能团等进行分析表征,测试了其比表面积和孔结构性能,分别研究了其对废水中Cr(Ⅵ)的吸附性能和作为催化剂载体负载纳米钯后对Suzuki偶联反应的催化性能。论文的主要内容为:1、在不额外添加任何化学活化剂的条件下高温热解长柄扁桃壳粉末。通过优化反应条件得到比表面积大、孔结构好、吸附性能优良的生物质炭材料。在反应温度1000℃,反应时间3 h,升温速率5 K/min,氮气气氛下制备出比表面积高达2275 m2/g的生物炭,其总孔容1.96 cm3/g,平均孔径为3.44 nm。2、通过SEM、XRD、IR等对不同条件下制得的生物炭的性质进行表征,结果表明,在最佳反应条件下所得的生物炭具有丰富的介孔结构,是高品质的生物质炭材料,其结构为不定形炭和石墨微晶的混合结构。3、以生物炭为吸附剂,研究了其对废水中Cr(Ⅵ)的吸附性能。吸附测试表明,不同条件下所得的生物炭对废水中Cr(Ⅵ)均有一定的吸附能力,样品B10-1K的吸附性能最佳,表明该类材料可作为处理废水中Cr(Ⅵ)的吸附剂使用。4、采用ZnCl2/FeCl3作为本实验的化学活化剂,研究了不同反应条件对所得活性炭比表面积和孔结构性能的影响。在反应温度1000℃,反应时间2 h,升温速率10K/min,氮气气氛下制备出比表面积高达1957 m2/的活性炭,其总孔容1.06m3/g,平均孔径为2.17 nm。5、通过SEM、XRD、IR等手段对不同条件下制得的活性炭的性质进行表征,结果表明,在最佳反应条件下所得的活性炭具有丰富的介孔结构,是高品质的活性炭,其结构为不定形炭和石墨微晶的混合结构。6、以不同条件下所得活性炭为载体负载贵金属钯纳米颗粒制备Pd/C催化剂,研究了其对Suzuki交叉偶联反应的催化性能。催化测试结果表明,在温度为70℃,反应时间为10h时,各种催化剂对Suzuki反应均有较优的催化性能。