高锰酸钾改性球形中孔炭的甲醛吸附性能

蒋昕楠, 孔振凯, 王际童, 乔文明, 凌立成. 高锰酸钾改性球形中孔炭的甲醛吸附性能[J]. 环境工程学报, 2018, 12(6): 1676-1682. doi: 10.12030/j.cjee.201712079
引用本文: 蒋昕楠, 孔振凯, 王际童, 乔文明, 凌立成. 高锰酸钾改性球形中孔炭的甲醛吸附性能[J]. 环境工程学报, 2018, 12(6): 1676-1682. doi: 10.12030/j.cjee.201712079
JIANG Xinnan, KONG Zhenkai, WANG Jitong, QIAO Wenming, LING Licheng. Formaldehyde adsorption performance of KMnO4 modified mesoporous carbon spheres[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2018, 12(6): 1676-1682. doi: 10.12030/j.cjee.201712079
Citation: JIANG Xinnan, KONG Zhenkai, WANG Jitong, QIAO Wenming, LING Licheng. Formaldehyde adsorption performance of KMnO4 modified mesoporous carbon spheres[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2018, 12(6): 1676-1682. doi: 10.12030/j.cjee.201712079

高锰酸钾改性球形中孔炭的甲醛吸附性能

  • 基金项目:

    国家自然科学基金资助项目 (U1710252, 21506061)

    中国科协青年人才托举工程和上海市青年科技启明星计划 (17QB1401700)

Formaldehyde adsorption performance of KMnO4 modified mesoporous carbon spheres

  • Fund Project:
  • 摘要: 采用球形中孔炭为载体,通过浸渍法担载高锰酸钾(KMnO4)制备高容量甲醛吸附剂。通过低温氮气吸附法、扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)表征了球形中孔炭的孔结构及表面化学,并采用固定床测试了相应的球形中孔炭的动态甲醛吸附性能。实验结果表明:经过KMnO4浸渍改性后,球形中孔炭保持良好的球形度,并保留一定的比表面积和孔容,有利于甲醛的扩散以及甲醛与吸附活性位的接触;同时,表面C—O、C=O等含氧官能团数量增加,有效提高了甲醛的吸附性能。在KMnO4浓度为30%时性能最佳,吸附穿透容量和饱和容量分别为30.55 mg·g-1和66.04 mg·g-1,是未改性球形中孔炭的5.2倍和3.4倍。因此,KMnO4改性是提升球形中孔炭甲醛吸附性能的有效手段。
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出版历程
  • 刊出日期:  2018-06-18

高锰酸钾改性球形中孔炭的甲醛吸附性能

  • 1. 华东理工大学化学工程联合国家重点实验室,上海 200237
  • 2. 华东理工大学特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室,上海200237
基金项目:

国家自然科学基金资助项目 (U1710252, 21506061)

中国科协青年人才托举工程和上海市青年科技启明星计划 (17QB1401700)

摘要: 采用球形中孔炭为载体,通过浸渍法担载高锰酸钾(KMnO4)制备高容量甲醛吸附剂。通过低温氮气吸附法、扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)表征了球形中孔炭的孔结构及表面化学,并采用固定床测试了相应的球形中孔炭的动态甲醛吸附性能。实验结果表明:经过KMnO4浸渍改性后,球形中孔炭保持良好的球形度,并保留一定的比表面积和孔容,有利于甲醛的扩散以及甲醛与吸附活性位的接触;同时,表面C—O、C=O等含氧官能团数量增加,有效提高了甲醛的吸附性能。在KMnO4浓度为30%时性能最佳,吸附穿透容量和饱和容量分别为30.55 mg·g-1和66.04 mg·g-1,是未改性球形中孔炭的5.2倍和3.4倍。因此,KMnO4改性是提升球形中孔炭甲醛吸附性能的有效手段。

English Abstract

参考文献 (23)

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