《表3 NPC5与文献报道多孔炭的SO2吸附性能的比较》
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《水热法制备氮掺杂多孔炭及其在气体吸附/电化学储能中的应用》
可以看出,NPC0和NPC5样品在吸附的初始阶段,表面活性位都较为充足,因此均表现出较高的SO2吸附速率,即反应器出口的SO2浓度均能在一段时间内保持为0,但NPC0仅能保持2 min左右,而NPC5则能保持近5 min,随后NPC0的吸附速率急剧下降,出口SO2浓度在短时间内迅速升高,而NPC5的吸附速率则下降较为缓慢,吸附实验持续一段时间后,NPC0及NPC5样品均逐渐穿透.图7(b)为SO2累积吸附容量随时间变化曲线,可以看到NPC5的SO2饱和吸附容量远大于NPC0的饱和吸附容量,NPC0饱和吸附容量为94.6 mg/g,而NPC5的饱和吸附容量达到了132.4 mg/g,相对于NPC0增长了40%,远远大于其他文献中典型生物质活性炭的饱和吸附硫容量,如表3所示.
图表编号 | XD00224799700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.15 |
作者 | 朱晓、张立强、张梦泽、马春元 |
绘制单位 | 山东大学能源与动力工程学院燃煤污染物减排国家工程实验室环境热工技术教育部工程研究中心山东省能源碳减排技术与资源化利用重点实验室、山东大学能源与动力工程学院燃煤污染物减排国家工程实验室环境热工技术教育部工程研究中心山东省能源碳减排技术与资源化利用重点实验室、山东大学能源与动力工程学院燃煤污染物减排国家工程实验室环境热工技术教育部工程研究中心山东省能源碳减排技术与资源化利用重点实验室、山东大学能源与动力工程学院燃煤污染物减排国家工程实验室环境热工技术教育部工程研究中心山东省能源碳减排技术与资源化利用重点实验室 |
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