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热解自活化法制备生物质基微孔型活性炭(英文) 被引量:15
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作者 孙康 冷昌宇 +4 位作者 蒋剑春 卜权 林冠峰 卢辛成 朱光真 《新型炭材料》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期451-459,共9页
提出热解自活化制备生物质基活性炭的新方法,制备过程不添加任何活化剂。将生物质原料置于可密闭反应器,在高温高压条件下进行热解自活化反应。结果表明,椰子壳是热解自活化制备微孔型活性炭的最佳原料,选择活化温度900℃并保持6 h,制... 提出热解自活化制备生物质基活性炭的新方法,制备过程不添加任何活化剂。将生物质原料置于可密闭反应器,在高温高压条件下进行热解自活化反应。结果表明,椰子壳是热解自活化制备微孔型活性炭的最佳原料,选择活化温度900℃并保持6 h,制备出了具有网络状发达微孔结构的活性炭,微孔率高达87.8%,比表面积1 194.4 m^2/g,总孔容积0.528 cm^3/g,碘吸附值1 280 mg/g,亚甲基蓝吸附值315 mg/g。同时,作为电化学储能电极材料,比电容可达258 F/g,而且阻抗小,3 000次充电循环后比电容仍能保持97.2%。热解自活化机理研究表明,生物质热解过程中产生的水蒸气、二氧化碳和反应器内的空气形成了良好的活化气氛,密闭反应器内形成的自生压力促进了水蒸气/二氧化碳与固体炭的活化反应速度,明显提高了微孔率。为了验证热解自活化法对其他生物质原料的适用性,还选择了杏核、核桃壳和松木屑作为原料进行热解自活化实验,并制得了高吸附力的活性炭样品。因此,热解自活化是一种无污染、清洁方便、产品得率高的新型活化方法,可产生良好的经济和环境效益。 展开更多
关键词 生物质 微孔活性炭 热解自活化 电极材料 机理分析
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竹材微正压热解自活化制备高吸附性能活性炭的机制研究 被引量:5
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作者 孙昊 孙康 +2 位作者 蒋剑春 许伟 张燕萍 《林产化学与工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期19-25,共7页
以竹材加工剩余物为原料,在不添加活化剂的条件下,开展了微正压热解自活化制备活性炭的研究,通过热重-质谱分析、热解炭化和热解自活化对比,以及热解自活化尾气监测,探究热解过程中活性炭孔隙结构的形成机制。研究结果发现:热解过程产... 以竹材加工剩余物为原料,在不添加活化剂的条件下,开展了微正压热解自活化制备活性炭的研究,通过热重-质谱分析、热解炭化和热解自活化对比,以及热解自活化尾气监测,探究热解过程中活性炭孔隙结构的形成机制。研究结果发现:热解过程产生的水蒸气和二氧化碳可以与固相炭发生气化成孔反应,制得高吸附性能的竹材活性炭;热解气体、均匀活化、气-炭可逆反应平衡状态、活化剂的扩散速率及气-炭反应速率是竹材活性炭孔隙结构和吸附性能的主要影响机制;控制热解自活化压力为0.12MPa,在900℃(升温速率15℃/min)热解6h,制得活性炭得率为15.22%,BET比表面积(SBET)1108m^2/g,微孔容积(Vmic)为0.407cm^3/g,介孔容积(Vmes)为0.085cm^3/g,碘和亚甲基蓝的吸附值分别为1438和300mg/g,同时副产高H2、CO含量和高CO/CO2比例的费托合成原料气。 展开更多
关键词 竹活性炭 自活化 微正压 调控机制
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儿童素质发展的心理机制 被引量:1
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作者 曹安 曹中平 《益阳师专学报》 2000年第1期105-107,共3页
将素质置于动态、开放的系统中考察 ,就会看到儿童素质发展的动力主要来源于儿童内部因素 ,即在已有发展水平基础上进一步发展的需要。儿童素质发展的途径主要有二 :内化、外化。在这两条途径的背后存在着相应的心理机制 :自我激活机制。
关键词 素质 自我激活机制 活动内化机制 儿童 心理机制
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儿童素质发展的内化—外化双重构建模式——素质教育实践模式初探
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作者 曹中平 《湖南师范大学社会科学学报》 北大核心 2001年第2期63-67,共5页
儿童素质发展的基本途径主要有二 :内化与外化。在这两条途径的背后存在着相应的发展机制 :自我激活机制、活动内化机制。儿童素质教育具有基础性、整体性与主体性的特点。实施儿童素质教育时 ,必须遵循三条原则 :早期教育与终生教育的... 儿童素质发展的基本途径主要有二 :内化与外化。在这两条途径的背后存在着相应的发展机制 :自我激活机制、活动内化机制。儿童素质教育具有基础性、整体性与主体性的特点。实施儿童素质教育时 ,必须遵循三条原则 :早期教育与终生教育的统一 ;内源性素质教育与外源性素质教育的统一 ;单一性素质教育与综合性素质教育的统一。 展开更多
关键词 内化 外化 活动内化机制 自我激活机制 素质 素质结构 定义 素质教育 儿童教育 早期教育 终生教育
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失活钙基吸收剂环境中自活化机理
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作者 叶江明 梁绍华 +2 位作者 张思文 孙荣岳 毕小龙 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期4302-4307,共6页
将经历多次循环后失活的钙基吸收剂置于环境中吸水自活化,通过XRD分析了自活化过程吸收剂物相演变规律,在双固定床反应器系统上分析了吸水率对失活钙基吸收剂循环捕集CO2性能的影响规律,通过SEM和N2吸附分析了自活化提高钙基吸收剂循环... 将经历多次循环后失活的钙基吸收剂置于环境中吸水自活化,通过XRD分析了自活化过程吸收剂物相演变规律,在双固定床反应器系统上分析了吸水率对失活钙基吸收剂循环捕集CO2性能的影响规律,通过SEM和N2吸附分析了自活化提高钙基吸收剂循环碳酸化转化率的机理。结果表明:失活钙基吸收剂首先吸收环境中水分生成Ca(OH)2,当吸水率达到100%后继续吸水生成Ca(OH)2·2H2O,自活化极限为170%;自活化可以提高失活钙基吸收剂循环碳酸化转化率,自活化后钙基吸收剂循环捕集CO2性能与吸水率呈线性比例关系,重复自活化可再次提高吸收剂循环碳酸化转化率;自活化过程中,失活钙基吸收剂颗粒表面重新生成孔隙,比孔容和比表面积增加,有利于吸收剂中CO2的扩散,因此自活化后钙基吸收剂循环捕集CO2性能提高。 展开更多
关键词 钙循环 失活钙基吸收剂 自活化机理
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