《表1 吸附剂的孔性质:ZnCl_2、KOH和HNO_3改性MWCNT对苯酚的吸附行为研究》
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《ZnCl_2、KOH和HNO_3改性MWCNT对苯酚的吸附行为研究》
由表1和图2可知,四种吸附剂的孔结构较为发达,并且BET比表面积非常接近(与MWCNT相比,MWCNT-HNO3、MWCNT-ZnCl2和MWCNT-KOH的BET比表面积仅略有增大),吸附剂虽存在一些微孔(以1.0-2.0 nm孔为主),但以中孔为主,且中孔孔径分布很宽,所以均属于中孔材料;就中孔孔容而言,MWCNT-KOH略小于MWCNT,但M WCNT-HNO3和MWCNT-ZnCl2(MWCNT-HNO3和MWCNT-ZnCl2近似相等)均显著小于M WCNT;M WCNT-ZnCl2微孔孔容则与MWCNT差异不大,但前者介于1.2-2.7nm的孔容显著大于后者(图2),导致其微孔表面面积(Amic)则显著大于后者Amic;而MWCNT-HNO3的Amic与MWCNT-KOH相差不大。上述结果表明,化学处理(KOH、ZnCl2和HNO3改性处理)对MWCNT的BET比表面积影响不大,并由于四种材料均属于中孔材料,且其微孔贡献比较小,所以也可以忽略改性处理对微孔的影响;需要说明的是,KOH对MWCNT中孔没有影响,而ZnCl2、HNO3改性处理则明显减小M WCNT的中孔孔容。图3为吸附剂的SEM照片,由图3可知,吸附剂显示了碳纳米管呈管状,且化学处理后碳纳米管变得细短且表面存在杂质。上述结果表明,类似于HNO3处理的情形[12],ZnCl2或KOH化学处理可以促使碳纳米管封闭端发生开管,甚至截断碳管,导致其变得细短,从而使碳纳米管的BET比表面积略有增大。
图表编号 | XD00168984000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.01 |
作者 | 李秉正、吴慧媛、杨颖超、乔雪竹、薛永兵、郑伟、张婵、孙德魁 |
绘制单位 | 太原科技大学环境与安全学院、太原科技大学环境与安全学院、太原科技大学环境与安全学院、太原科技大学环境与安全学院、太原科技大学化学与生物工程学院、太原科技大学环境与安全学院、太原科技大学环境与安全学院、中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室 |
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