The invention relates to a preparation method of the shell-based activated carbon material of Scutellaria baicalensis, which comprises the following steps: (1) cleaning the shell of Scutellaria baicalensis and removing impurities on its surface. The cleaned shell was put into a 100 C oven for 24 hours to make it dry. The dried shell of Scutellaria baicalensis was crushed and its particle size was 2-4 mm. (2) According to the impregnation ratio, the solution of the mixture of Qinshihu granules and KOH+KCl (activator) is: activator (KOH:KCl=3:1, 1:1, 1:3) mass: Qinshihu granule mass=4 fully mixed. After 20 hours of impregnation, the mixture was placed in an oven at 100 C for 24 hours to make it dry. (3) The immersed and dried shell particles were placed in a tubular furnace and heated to 700 (?) with a heating mechanism of 5 (?) C/min, and then to 800 (?) C with a heating mechanism of 1 (?) C/min. At that temperature, they were kept for 2 hours, then cooled to room temperature and protected by nitrogen gas during the whole process of cooling, so as to obtain the samples of the shell-based activated carbon. The material has the advantages of large specific surface area, obvious pore size distribution and low cost.
【技术实现步骤摘要】
一种芡实壳基活性炭材料的制备方法
:本专利技术提供一种芡实壳基活性炭材料的制备方法,属于炭材料领域。
技术介绍
:活性炭是用含炭为主的材料作为原料,经活化和碳化制成的,经一系列工序处理后在活性炭的碳晶格间会形成形状和大小不一的发达的孔隙,吸附作用主要发生在其孔隙的表面。活性炭的比表面积一般可达500~1700m2/g,活性炭的吸附量不仅与比表面积有关,而且还取决于其孔的构造和分布情况。活性炭规整孔径分布调控及其应用研究是当今炭材料研究的前沿和热点之一。在制备高比表面积活性炭的同时,对其孔结构进行定向调控,不仅有助于活性炭理论体系的丰富和完善,而且有助于进一步拓展活性炭的专业应用途径。活性炭微结构中孔径尺寸和数量直接影响了活性炭的吸附能力,研究定向调控活性炭孔径分布,增加其功能性吸附作用,如脱色精制、气体储存、药物缓释和电化学作用等,形成活性炭独特的用途,已得到广大科学工作者的极大关注。中孔活性炭因具有较大的孔径和孔容,使其更适合发酵液纯化、天然大分子色素吸附等;微孔活性炭因具有较窄的孔径和巨大比表面积,适十做高容量电容器电极材料及甲醛、天然气等小分子吸附用多孔材料。常用的活性炭按原料不同可分为木质活性炭(如椰壳活性炭、杏壳活性炭、木质粉炭等)、矿物质原料活性炭(各种煤和石油及其加工产物为原料制成的活性炭)、其它原料制成的活性炭(如利用废橡胶、废塑料等制成的活性炭)。近年来,国内外以各种廉价的农林废弃物为原料,进行了制备木质活性炭的研究。农林废弃物具有造价低廉、材料易得充足和含碳率高等优点。有效地利用农林废弃物制备活性炭,不仅可以节约材料,而且有利于资源的可 ...
【技术保护点】
1.一种芡实壳基活性炭材料的制备方法,其特征在于:其制备方法包括以下步骤:(1)芡实壳原材料的预处理首先,将芡实壳进行清洗,去除其表面的杂质。将清洗后的芡实壳放入100℃烘箱中24h,使其干燥。将干燥后的芡实壳放入粉碎机中粉碎,处理后的芡实壳其粒径应为2~4mm。(2)芡实壳颗粒的浸渍将芡实壳颗粒浸渍到KOH与KCl混合物(活化剂)的溶液中,为了避免芡实壳颗粒浸渍不均匀,应向活化剂溶液中逐渐添加芡实壳颗粒,并在添加过程中充分搅拌,实现活化剂溶液与芡实壳颗粒的充分混合。初步搅拌后,将芡实壳颗粒与活化剂溶液的混合物放置在定轨摇床上继续浸渍。将按照既定浸渍时间浸渍后的芡实壳颗粒与活化剂溶液的混合物放置在100℃烘箱中24h,使其干燥。(3)浸渍并干燥后芡实壳颗粒的炭化将浸渍并干燥后的芡实壳颗粒放置在氮气炉中,按照一定的升温机制升温至所需炭化温度,并保温。保温结束,炭化后的芡实壳颗粒在氮气气氛下随炉冷却至室温,产品进过酸洗,其水溶液至中性后,在烘箱中100℃烘干,产品进过酸洗,其水溶液至中性后,在烘箱中100℃烘干,从而得到芡实壳基活性炭样品。
【技术特征摘要】
1.一种芡实壳基活性炭材料的制备方法,其特征在于:其制备方法包括以下步骤:(1)芡实壳原材料的预处理首先,将芡实壳进行清洗,去除其表面的杂质。将清洗后的芡实壳放入100℃烘箱中24h,使其干燥。将干燥后的芡实壳放入粉碎机中粉碎,处理后的芡实壳其粒径应为2~4mm。(2)芡实壳颗粒的浸渍将芡实壳颗粒浸渍到KOH与KCl混合物(活化剂)的溶液中,为了避免芡实壳颗粒浸渍不均匀,应向活化剂溶液中逐渐添加芡实壳颗粒,并在添加过程中充分搅拌,实现活化剂溶液与芡实壳颗粒的充分混合。初步搅拌后,将芡实壳颗粒与活化剂溶液的混合物放置在定轨摇床上继续浸渍。将按照既定浸渍时间浸渍后的芡实壳颗粒与活化剂溶液的混合物放置在100℃烘箱中24h,使其干燥。(3)浸渍并干燥后芡实壳颗粒的炭化将浸渍并干燥后的芡实壳颗粒放置在氮气炉中,按照一定的升温机制升温至所需炭化温度,并保温。保温结束,炭化后的芡实壳颗粒在氮气气氛下随炉冷却至室温,产品进过酸洗,其水溶液至中性后,在烘箱中100℃烘干...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴小文,张海燕,刘艳改,黄朝晖,
申请(专利权)人:中国地质大学北京,
类型:发明
国别省市:北京,11
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