《表1 列出了不同HBCx的比表面积(SBET)和平均孔径(Dap).从表1可见,随着最终活化温度的升高,所制备的多孔炭比表面积不断增加,平均孔径减小.其中,HBC800比表面积可达94.39 m2/

《表1 列出了不同HBCx的比表面积(SBET)和平均孔径(Dap).从表1可见,随着最终活化温度的升高,所制备的多孔炭比表面积不断增加,平均孔径减小.其中,HBC800比表面积可达94.39 m2/   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《核桃青皮制备高含氧量多孔炭及其对Ni~(2+)的吸附性能》


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图2为不同活化温度制备的HBCx的吸附-脱附曲线及孔径分布图,由图2(A)可知,在0~0.2相对压力下,HBCx对氮气的吸附量快速增加,说明有小于2 nm的微孔存在;在相对压力较高情况下,吸附和脱附曲线不再重合,二者出现了明显的滞后环现象,为Ⅰ型和Ⅳ型等温线特征的结合,说明存在一定量的微孔和中孔.根据BJH(Barrett-Joyner-Halenda)法计算的孔径分布图说明孔径主要分布于0.5~2 nm和2~10 nm范围内[图2(B)],表明HBCx具有分级的多孔结构.金属离子在水溶液中会形成金属离子的水合物,Ni2+水合半径约为0.4 nm,大微孔和小中孔有利于吸附进行[23].前期研究[24]中未经过水热过程直接高温活化的核桃青皮炭材料比表面积极小,没有微孔和中孔孔容,不利于吸附过程.