考察了活化温度、活化时间、活性炭得率、灰分、酸度、比表面积、总孔容、碘吸附量等对活性炭基本性质的影响,煤质柱状活性炭得率随活化温度和时间的增加而降低。碘吸附量、灰分、 pH值、总孔容随活化温度的升高而增加。在1000℃时活性炭活化120?min,其比表面积和总孔容大,对CO2的吸附效果好。同时,将30目商品活性炭与椰子基活性炭进行对比,发现其具有良好的瞬时吸附性能。
该材料具有很高的热稳定性和化学稳定性,且吸附性能良好。由于其成本低廉,可循环利用,是治理污染的理想选择[9-11]。用杏核(AC)制备了煤质柱状活性炭(AC),发现由热解或未完全活化的煤质柱状活性炭的总孔隙体积很小。通过甲醛树脂的化学活化法和物理活化法,制备出孔隙率高的煤质柱状活性炭。SEM扫描电镜研究表明,由物理活化过程产生的化合物具有Brunauer-Emmett-Teller (BET)比表面积。