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浸渍方案图2显示了亲水性二氧化硅。类似的方法用于浸渍二氧化硅活性炭。为防止活性炭中硅酸的溶解,中和硅酸钠工艺分为两个阶段:1)活性炭浸渍a足量的硅酸钠并干燥,然后加入2)硫酸。在加热和老化之后,这些过程在活性炭的孔隙表面上形成了粘附的二氧化硅层。浸渍温度设定在25℃,这是好的温度。样品制成各种实验条件(硅酸钠溶液浓度为0.110wt%,浸渍?时间为148h)。吸附性能通过吸附等温线,孔径分析来评估表面观察和包装密度。孔隙结构特征及其堆积密度样品通过25℃下的水蒸气吸附等温线和15℃的氮气吸附法。表面积通过(BET)方法获得。孔体积是由水蒸气吸附等温线的结果计算。通过a观察吸附剂的外观SEM-EDX(扫描电子显镜和能量色散X射线光谱仪。
活性炭是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会产生碳组织缺陷,因此它是一种多孔碳,堆积密度低,比表面积大。活性炭是食品、、化工、水处理、环保、化学、国防、农业等工农业生产不可缺少的重要的工业产品并广泛应用于人们的目常生活中。自从上世纪初问世以来,活性炭的应用领域随着人们对其研究的不断深入而日益扩展,应用数量也不断递增。按应用领域区分为工业用和民用。工业用①食品饮料工业:活性炭在食品饮料工业中具有脱色、脱臭、除去胶体、提高结晶、增强稳定性、调香以及有效物质再回收利用等多种功用,因此被广泛应用于制糖、乳制品、酿造、食用油以及食品添加剂等食品饮料工业中的各个领域。
当硅酸钠溶液浓度为1wt%时,正丁烷的吸附量在0.4的相对压力下比原始碳增加多1.07倍。几时0.1wt%时,正丁烷的吸附量多比原活性炭提高了1.04倍。当它是10wt%,正丁烷的吸附量比原始活性炭减少多17%。在其他浸渍条件下也观察到类似的趋势,甚至对于所示的活性炭2也是为0.1wt%时,正丁烷的吸附量多增加了1.53倍。图3.在25℃,活性炭在0.4的相对压力下。当它是1wt%时,正丁烷的吸附量增加了多是原料碳的1.11倍。当它为10wt%时,正丁烷的吸附量减少比原始碳高出7%。根据上述结果,当硅酸钠溶液的条件是0.1和1wt%分别可以说,正丁烷对二氧化硅浸渍碳的吸附性能较大比法碳。为提高碳罐活性炭的正丁烷吸附性能。