煤气化细渣高炭组分超声强化酸浸法制备多孔材料OA北大核心CSTPCD
煤气化细渣是煤炭清洁高效利用的副产物之一,其资源化应用迫在眉睫。通过简单筛分得到固定碳含量高于60%的高炭组分,并以此为原料,采用超声酸浸法制备多孔材料。以核废水中放射性碘的吸附处理为应用背景,用碘吸附值表征多孔材料的吸附性能。结合SEM、BET、XRD和FT-IR等性质和结构分析方法,系统研究了超声时间、超声功率、酸浓度和温度对多孔材料碘吸附性能和组成结构的影响规律;并探讨了超声强化酸浸对残炭的组成结构的影响机制和灰成分的迁移转化规律,总结出超声强化酸浸作用机理。结果表明,煤气化细渣高炭组分在酸浓度为4 mol/L、酸浸温度为50℃、超声功率为210 W,超声时间1.5 h的条件下,所制备多孔材料的碘吸附性能最佳,为468.53 mg/g,比表面积达到474.97 m^(2)/g,且具有以介孔为主的丰富孔隙结构。各因素对多孔材料碘吸附性能影响的顺序为:超声时间>酸浓度>超声功率>酸浸温度。超声强化酸浸作用机理是超声空化和机械波作用一方面强化炭灰黏附颗粒的解离,使堵塞在气化细渣孔道内的灰颗粒脱附,增加孔隙结构的连通性;其次,会导致炭灰颗粒表面裂纹的产生,增强碳颗粒内部无机组分的可及性;第三,能够提高酸浸过程的传质速率,强化气化细渣中的无机组分的浸出效果。
李翠翠;韩瑞;周安宁;张宁宁;郭凯强;陈恒;陈肖役;李振;王俊哲;
西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054 自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点试验室,陕西西安710054西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054 陕西煤业化工新型能源有限公司,陕西西安710000
化学工程
煤气化细渣残碳超声酸浸多孔材料
《燃料化学学报(中英文)》 2024 (005)
P.630-646 / 17
国家自然科学基金(52374279);陕西省重点研发计划(2023-YBGY-055)资助。
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