蜂窩活性炭的孔結構分析采用美國Microme-ritics公司物理吸附儀,利用低溫)氮氣吸附法測定。測試前,將蜂窩狀活性炭樣品破碎到粒徑小于1mm,然后在真空度1Pa-300 C下脫氣24h. 比表面積由BET方程計算。微孔比表面積和孔容由Dubinin-Radushkevich方程計算,中孔容積為吸附等溫線在相對壓力處的液氮吸附量換算得到的液氮體積減去微孔容而得。大孔容積由相對壓力時的液氮吸附量換算成液氮體積得到總的孔容減去微孔和中孔容積獲得。孔分布由吸附僅提供的DFT軟件包根據密度函數理論處理得到。

蜂窩狀活性炭的收率
蜂窩狀活性炭的收率由炭化活化后祥品質量除以干燥樣的質量而得,隨著活化時間的增加,更多的碳被氧化反應消耗,三種煤制蜂窩狀活性炭的收率均相應降低。值得注意的是大同煤制成的蜂窩狀活性炭收率,這是因為大同煤具有的固定碳和的揮發(fā)分含量,炭化得率,另一方面,在相同活化溫度和活化時間下,其半焦的燒失量。

在相同活化溫度和水蒸氣流量條件下,曲靖褐煤蜂窩半焦的燒失速度神府長焰煤蜂窩半焦的燒失速度次之,大同煙煤蜂窩半焦的燒失速度。這一現象與文獻報道的規(guī)律相一致0131,半焦的燒失速度隨煤化程度的增加而降低

蜂窩結構內部具有平行的直通通道與顆粒結構相比,最顯著的優(yōu)越性是高氣體流速下壓降低,因此被廣泛應用在氣體凈化方面,蜂窩狀活性炭整合了活性炭的優(yōu)點(耐酸堿高比表面積孔結構可控等)以及蜂窩結構的特點,使其在吸附分離和催化等領域有巨大的,應用潛力