朱留凯,昌莹鸽,种元辉,沙娇,李玉,李涛,任保增
(郑州大学 化工学院,河南 郑州 450001)
活性炭因其具有孔隙率高、比表面积大、表面活性好、化学稳定性好等优点,常被用作催化剂载体、吸附材料以及电极材料等。传统活性炭生产常用的原料是煤炭、石油残渣、泥炭、褐煤等,这些原料昂贵且不可再生,因此,研究人员一直致力于利用低成本和可持续的替代前体制备活性炭[1]。生物质资源来源广泛、价格低、可再生且低污染,是制备活性炭的潜质原料之一。但是生物质活性炭与传统煤炭等制备的活性炭相比,在性能上还是略有不足。例如,未活化的生物质活性炭通常孔隙特性相对较差,限制了其在各种污染物的吸附和能量储存方面的应用[2]。因此,对生物质活性炭进行改性,以制备出性能更好的活性炭具有重要的研究意义。
近年来,国内外学者对生物质活性炭的改性方法进行了大量研究,并取得了较多进展,生物质活性炭的性能得到了较好的改善。但是,大多还处于研究阶段,离规模化应用还有较大的距离。因此,为了更好地进行生物质活性炭的改性研究,以制备出性能更优异的生物质活性炭,扩大其应用范围,本文对生物质活性炭改性方法的国内外研究现状进行了综述,并对该领域的未来发展方向作了展望。
物理活化法,也称为气体活化法,一般是先对原料进行碳化,然后以CO2、水蒸气等为活化介质进行活化。在碳化过程中,形成具有多孔结构的碳骨架;……