研究
生物质资æºå‚¨é‡ä¸°å¯?å¯é€šè¿‡çƒ­åŒ–å­¦ç­‰æ–¹æ³•è½¬åŒ–åˆ¶å¤‡æ€§èƒ½ä¼˜è‰¯çš„ç”Ÿç‰©ç‚­ã€‚ç”Ÿç‰©ç‚­ææ–™å…·æœ‰è¾ƒå¤§çš„æ¯”表é¢ç§¯ã€è¾ƒé«˜çš„孔隙率ã€ä¸°å¯Œå¤šæ ·çš„å­”é“结构以åŠä¼˜è‰¯çš„导电率,å°†å…¶ä½œä¸ºè¶…çº§ç”µå®¹å™¨ç”µæžææ–™æœ‰åˆ©äºŽæé«˜åŒç”µå±‚超级电容器的电化学性能,åº”ç”¨å‰æ™¯è‰¯å¥½ã€‚通过介ç»ä¸¤ç§è¶…级电容器工作原ç?æ€»ç»“äº†ç”Ÿç‰©ç‚­ä½œä¸ºç”µæžææ–™çš„åˆ¶å¤‡å’Œæ”¹æ€§æ–¹æ³?论述了生物炭的比表é¢ç§¯ã€å­”é“结构和表é¢å®˜èƒ½å›¢å¯¹åŒç”µå±‚超级电容器电化学性能的影å“?ç»¼è¿°äº†è¿‘å‡ å¹´ç”Ÿç‰©ç‚­çš„åˆ¶å¤‡æ–¹æ³•å’Œæ”¹æ€§å·¥è‰ºå¯¹ç‚­ææ–™ç”µæžçš„电化学性能影å“。å¯ä¸ºç”Ÿç‰©ç‚­ææ–™åœ¨å‚¨èƒ½é¢†åŸŸåº”用å‘展æä¾›å‚考ã€?..

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2022-05-10

研究

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2022-05-10

研究
æŒ¥å‘æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©(VOCs)因其对生æ€çŽ¯å¢ƒå’Œäººç±»å¥åº·çš„严é‡å±å®³è€Œå—到广泛关注。VOCså¤„ç†æŠ€æœ¯ä¸»è¦æœ‰ç„šçƒ§æ³•ã€å†·å‡æ³•ã€å¸é™„法和催化氧化法ç­?其中,å¸é™„æ³•ä»¥æˆæœ¬ä½Žã€æ•ˆæžœç¨³å®šã€å¸é™„剂å¯å†ç”Ÿç­‰ä¼˜ç‚¹è¢«è®¤ä¸ºæ˜¯ä¸€ç§é«˜æ•ˆã€ç»æµŽçš„å¤„ç†æ‰‹æ®µã€‚生物炭是一ç§ç»¿è‰²çޝä¿ã€å»‰ä»·æ˜“得的炭质å¸é™„ææ–™,近年研究较多。介ç»äº†ç”Ÿç‰©ç‚­åŸºæœ¬å¸é™„特æ€?对比ä¸åŒåˆ¶å¤‡å’Œæ”¹æ€§æ–¹æ³•的优劣,é‡ç‚¹åˆ†æžäº†æ¯”表é¢ç§¯ã€å­”隙特性和官能团等因素对生物炭å¸é™„VOCs的影å“?讨论了生物炭å¸é™„VOCs的机ç†ã€‚ç”Ÿç‰©ç‚­åŽŸæ–™æ¥æºå¹¿æ³›,原料ç§ç±»ã€å«é‡å’Œæˆåˆ†å·®å¼‚都会影å“生物炭的结构性质,从而影å“å…¶å¸é™„èƒ½åŠ›ã€‚ç”Ÿç‰©ç‚­å…·æœ‰ä¸°å¯Œçš„å®˜èƒ½å›¢å’Œå¤æ‚的孔隙结构,一般采用常规热解方法在适当温度下制备的生物炭产率较é«?ç»“æž„æ€§èƒ½è¾ƒå¥½ã€‚çŽ°é˜¶æ®µå¯¹ç”Ÿç‰©ç‚­æ”¹æ€§æ•ˆæžœæ˜¾è‘—çš„æ–¹æ³•åŒ…æ‹¬ç‰©ç†æ”¹æ€§å’ŒåŒ–学改æ€?且生物炭改性åŽå…·å¤‡å¾ˆé«˜çš„VOCså¸é™„性能。通常生物炭比表é¢ç§¯è¶Šå¤?å¸é™„性能越好;孔径越大,对大分å­VOCså¸é™„更有åˆ?但孔径远大于VOCs分å­ç›´å¾„æ—?分å­é—´å¸é™„å‡å¼°û孔径越å°,对å°åˆ†å­VOCså¸é™„更有åˆ?但孔径过å°ä¹Ÿä¼šå¢žåŠ VOCs的扩散阻力。较大的比表é¢ç§¯ã€é€‚当的孔径以åŠé’ˆå¯¹è¢«å¸é™„VOCsæ°”ä½“æžæ€§è¿›è¡Œæ”¹æ€§ä½¿å¾—生物炭具有较好的å¸é™„性能。生物炭å¸é™„VOCs的机ç†ä¸»è¦åŒ…括炭化区的å¸é™„å’Œéžç‚­åŒ–有机物的分é…?炭化温度å°äºŽ300℃时分é…作用为主è¦ä½œç”¨ã€‚比表é¢ç§¯è¶Šå¤?孔隙结构越å‘è¾?越有利于物ç†å¸é™„;化学å¸é™„一般通过生æˆåŒ–å­¦é”?如氢键ã€Ï€â€”Ï€é”?产生作用。多组分VOCs会å‘生竞争å¸é™?且å¸é™„亲和力较强的气体会å–代å¸é™„亲和力弱的气体。生物炭在相关领域的研究主è¦é›†ä¸­åœ¨å®žéªŒå®¤é˜¶æ®µ,原料è¿è¾“以åŠäºŒæ¬¡æ±¡æŸ“等问题使得生物炭å¸é™„在工业上还未有æˆç†Ÿåº”用。æå‡ºæœªæ¥ç”Ÿç‰©ç‚­å¸é™„VOCsé‡ç‚¹ç ”ç©¶æ–¹å‘在于开å‘é¶å‘æ”¹æ€§ç”Ÿç‰©ç‚­ã€æ–°åž‹çޝä¿åž‹ç”Ÿç‰©ç‚­å¤åˆææ–™ã€é™ä½Žç”Ÿç‰©ç‚­ææ–™ç”Ÿäº§æˆæœ¬ä»¥åŠåœ¨åˆ†å­æ°´å¹³ä¸Šè¿›è¡Œæ¨¡æ‹Ÿç ”ç©¶ã€?..

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2022-05-09

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