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1、活性炭作為吸附脫硫催化劑載體,主要是利用了其比表面積大、吸附能力強(qiáng)、機(jī)械強(qiáng)度大、抗水抗油性好、廉價(jià)等特點(diǎn)。本研究選取獨(dú)山子石油焦為原料制備的活性炭進(jìn)行研究。實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)BET實(shí)驗(yàn)主要考察了活性炭作為吸附脫硫催化劑載體的表面性質(zhì)。通過(guò)Boehm滴定實(shí)驗(yàn)考察了活性炭改性前后表面性質(zhì)的變化。經(jīng)過(guò)靜態(tài)吸附脫硫?qū)嶒?yàn),改變吸附脫硫的時(shí)間、溫度和壓力研究其吸附脫硫的最佳操作條件。并從分子匹配的角度考察了活性炭孔徑大小及其分布對(duì)活性炭吸附脫硫性能的影響
2、。 由于石油焦的結(jié)構(gòu)致密,通常認(rèn)為只有化學(xué)活化才能制備高比表面積活性炭;但實(shí)驗(yàn)表明,通過(guò)物理活化法可以制備比表面積達(dá)500~900cm<'2>/g的活性炭,同時(shí)解決了化學(xué)活化法制備活性炭過(guò)程中腐蝕及高成本的問(wèn)題。制備工藝的不同可以直接導(dǎo)致所得的活性炭表面性能的差異。采用熱處理方法和添加活性金屬進(jìn)行二次活化方法對(duì)活性炭進(jìn)行改性,改變其性能和微觀孔徑分布。酸氧化使活性炭表面酸性官能團(tuán)含量明顯增加,增加量約為原來(lái)的5倍,活性炭吸附脫硫
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