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微波在吸附有机质活性炭再生中的应用

朱学云 , 彭金辉 , 张利波 , 李玮 , 曲雯雯 , 李宁

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2008.02.011

文中综述了在吸附有机质活性炭再生中的微波技术的应用现状,探讨了微波加热再生条件对再生活性炭吸附性能的影响,并对微波再生活性炭的机理进行了简单的阐述.文献表明,采用微波再生活性炭,具有再生时间短、再生效果好、能耗低等优点.一般情况下,直接对活性炭进行微波再生,再生后的活性炭吸附容量及比表面积有所下降,中孔增多,导致活性炭的平均孔径变大;如果采用活化剂对活性炭进行微波活化再生,可有效提高再生活性炭的吸附性能.

关键词: 有机质 , 活性炭 , 微波 , 再生

湿法炼锌氯化亚铜渣的介电特性研究

郭战永 , 巨少华 , 彭金辉 , 曲雯雯 , 张利波 , 刘晨辉

材料导报

开发了微波焙烧湿法炼锌氯化亚铜渣脱氯的新工艺,为解决其综合利用提供了新的选择方案.阐述了微波焙烧脱氯新工艺的基础,即氯化亚铜渣的介电特性.通过分析微波焙烧前后物料物相的变化,表明微波焙烧有很好的除氯效果;然后采用谐振腔微扰法对微波焙烧前后原料或产物介电系数进行了测量,并研究了氯化亚铜渣密度和粒度对其介电系数的影响,在此基础上计算了微波对氯化亚铜渣的穿透深度.最后根据这些参数发现氯化亚铜渣粒度在20~100目并且密度在2 g/cm3以上时铜渣的吸波性最好.

关键词: 湿法炼锌 , 脱氯 , 氯化亚铜渣 , 微波焙烧 , 介电特性

炭基氧化锌复合材料的研究进展

金雯 , 曲雯雯 , 彭金辉 , 段昕辉 , 张世敏

材料导报

概述了炭基氧化锌复合材料的制备方法、类型以及影响氧化锌表面形貌的主要因素.从复合材料光催化协同作用机制入手,介绍了国内外炭基氧化锌复合材料制备的研究现状,并在此基础上展望了炭基复合材料的发展方向和研究前景,希望可以对氧化锌炭基复合材料的制备提供一些有价值的参考.

关键词: 炭基 , 氧化锌 , 复合材料 , 光催化 , 微波

微波加热碳酸钾法制备烟杆基高比表面积活性炭

张利波 , 彭金辉 , 夏洪应 , 李玮 , 曲雯雯 , 朱学云

功能材料

以烟杆炭化料为原料,采用微波加热碳酸钾活化法制备了高比表面积活性炭.研究了微波加热时间和碱炭比对活性炭的得率和吸附性能的影响,得到了优化工艺条件,所得活性炭产品的碘吸附值为1834mg/g,亚甲基兰吸附值为517.5mg/g,得率为16.65%.产品的吸附性能超过了双电层电容器专用活性炭(LY/T 1617-2004)标准的要求,同常规加热相比,活化时间缩短了78.26% .同时测定了该活性炭的氮吸附等温线,通过非定域化密度函数理论表征了活性炭的孔结构.该高比表面积活性炭的比表面积为2557m2/g,总孔体积为1.6470ml/g.

关键词: 微波加热 , 碳酸钾 , 高比表面积活性炭 , 孔结构

棉花纤维素模板制备微/纳米ZnO及光催化应用研究

赵菡婷 , 曲雯雯 , 张家麟 , 朱义 , 陈阵 , 余明远

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2016.16.010

以棉花纤维素为模板,Zn(CH3COO)2·9H2O为原料,经高温煅烧制得具有纤维素管状结构的ZnO微/纳米材料.通过调整煅烧温度,优化了催化剂的制备工艺.运用XRD、SEM、FT-IR和UV-Vis DRS对催化剂样品进行结构表征,以亚甲基蓝(MB)为目标降解物,研究了该ZnO光催化剂在紫外光照下,不同制备温度对材料光催化性能的影响.研究表明,煅烧温度850℃的样品光催化活性最佳,反应60 min对MB的降解率达97%.经过4段循环,光降解率仍维持在86%以上,表明此微/纳米ZnO是一种有效稳定的光催化剂.

关键词: 纤维素 , 模板 , ZnO , 微/纳米材料 , 光催化 , 高温煅烧

水热法制备纤维素基CdS纳米复合材料及其光催化性能研究?

胡琼 , 曲雯雯 , 余明远 , 张利波 , 彭金辉 , 陈阵

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2016.22.005

以棉花为纤维素基质,CdCl2·21/2H2 O和 L-半胱氨酸为原料,采用水热法制备了纤维素基 CdS纳米复合材料。以亚甲基蓝(MB )为目标降解物,研究了反应时间和反应温度对该复合材料光催化性能的影响,通过XRD、SEM、FT-IR和 UV-Vis DRS对不同温度下制得的复合材料进行了结构表征。结果表明,反应温度为影响纤维素基CdS样品光催化活性的关键因素,且对样品中CdS的微观结构有显著影响。当反应温度为120℃时,样品的光催化活性最佳,反应50 min对 MB溶液的光降解率达到94.78%。经过3次循环其光降解率基本保持不变,表明纤维素基CdS是一种稳定有效的光催化剂。光催化增强机理分析表明,CdS光生电子迁移至纤维素表面,实现了与光生空穴的有效分离,从而增强了材料的光催化性能。

关键词: 纤维素基CdS , 纳米复合材料 , 光催化 , 亚甲基蓝 , 水热法

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