《表2 2 5℃时不同酸改性活性炭对CO2和CH4纯组分气体吸附的Sips模型拟合参数》

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《不同种类酸改性椰壳活性炭吸附分离CO_2和CH_4》


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由表2中数据可知,盐酸改性活性炭和醋酸改性活性炭对CO2的饱和吸附量均比原活性炭大,分别为10.04 mmol/g和10.46 mmol/g,但是仅比原活性炭提高约1.01%和5.23%,与文献中报道的氨水、胺等碱性物质改性对活性炭增强CO2的吸附能力相差较大[1,10,11]。硝酸、磷酸、硫酸和草酸改性后对CO2和CH4的饱和吸附量比原活性炭低,其原因从表1中的孔结构参数可知,是由于这4种酸改性后活性炭比表面积和孔体积均有所下降导致。由于硝酸、硫酸和草酸改性后的样品比表面积接近,因此对CH4的饱和吸附量相差不大,但对CO2的饱和吸附量却是草酸改性活性炭比另外2种酸改性样品大,这主要是由于草酸改性使活性炭中负载了较多羧基和羟基等含氧官能团,有利于具有四极矩的CO2分子吸附[5,27]。尽管盐酸改性样品比表面积减小,但对CO2和CH4的饱和吸附量略微变大,这主要是由于盐酸改性后总孔体积和微孔体积增加。醋酸改性后的活性炭对CO2和CH4的吸附能力最大,这不仅与比表面积、总孔体积增加有关,同时也与在活性炭表面引入了含氧官能团有关[5,27]。