《表2 不同改性生物质炭比表面积、孔容积及孔隙结构特征》

《表2 不同改性生物质炭比表面积、孔容积及孔隙结构特征》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《改性油菜秸秆生物质炭吸附/解吸Cd~(2+)特征》


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蒸汽爆破油菜秸秆生物质炭(BC)微孔比较发达,其容积占总孔容积的39%。这是由于高温蒸煮和瞬间爆破导致的木质纤维结构软化和破碎,促进了油菜秸秆热裂解过程中大分子的分解和孔隙的形成[11]。原材料浸渍和生物质炭改性处理显著影响了生物质炭的孔性,其中,BCHA孔径小于1 nm的微孔数量明显增加,比表面积和孔容积分别提高至225.68 m2/g和0.19 cm3/g,约为BC的3倍(表2),这可能与羟基磷灰石本身的微孔结构和较大的比表面积有关[18]。KMnO4、壳聚糖、NaOH溶液处理均使生物质炭的平均孔径增加,微孔比例减小,比表面积和孔容积分别下降了76%~96%和43%~84%。这一方面是由于壳聚糖分子本身的比表面积很小(3.73 m2/g),它与Mn氧化物以及其他杂质可能会阻塞生物质炭孔隙[16](图1);另一方面,KMnO4的强氧化性和NaOH溶液的腐蚀作用可能破坏了生物质炭的孔隙结构,NaOH改性过程中形成的碳酸盐也会堵塞孔隙[19]。