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王振邦

作品数:5 被引量:13H指数:3
供职机构:江苏大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金江苏省高技术研究计划项目更多>>
相关领域:化学工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇化学工程

主题

  • 3篇孔结构
  • 2篇石墨
  • 2篇膨胀石墨
  • 2篇磷酸活化
  • 2篇纳米
  • 1篇动力学
  • 1篇碳质材料
  • 1篇微观结构
  • 1篇吸附动力学
  • 1篇吸附量
  • 1篇纳米TIO2
  • 1篇纳米孔
  • 1篇化学活化
  • 1篇活化法
  • 1篇活性炭
  • 1篇光催化
  • 1篇苯酚
  • 1篇TIO
  • 1篇催化

机构

  • 5篇江苏大学
  • 3篇江苏工业学院
  • 1篇常州大学
  • 1篇苏州科技学院

作者

  • 5篇陈志刚
  • 5篇王振邦
  • 5篇刘成宝
  • 3篇付猛
  • 3篇陈红
  • 3篇段晓涛
  • 1篇苗峙
  • 1篇程相乐
  • 1篇段小涛

传媒

  • 3篇机械工程材料
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇材料工程

年份

  • 1篇2011
  • 4篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
膨胀石墨基炭/炭复合材料的制备及其苯酚吸附性能被引量:3
2010年
以蔗糖为炭源,磷酸为活化剂制备出了膨胀石墨基炭/炭复合材料(EGCs)。采用SEM和氮气吸附法对材料进行了表征。结果表明,复合材料保留了膨胀石墨的网络状孔隙结构,活性炭主要涂覆在膨胀石墨蠕虫二级孔的孔壁上,涂覆厚度在87nm左右。研究了磷酸/蔗糖比(Xp)、活化温度、活化时间对复合材料孔结构和比表面积的影响。在Xp=0.9、活化温度为350℃和活化时间为120min时所得的复合材料比表面积最高,达到1948m2/g,其对苯酚的吸附量为173.1mg/g,较同工艺制备的活性炭颗粒提高了24.8%。
王振邦陈志刚刘成宝段晓涛陈红付猛
关键词:磷酸活化孔结构吸附量
负载纳米TiO_2膨胀石墨/活性炭复合材料的制备及其性能被引量:2
2010年
以膨胀石墨(EG)/活性炭复合材料(EGC)为基体,以蔗糖为原料引入炭包覆纳米TiO2,制备了负载纳米TiO2膨胀石墨/活性炭复合材料(TiO2/EGC);采用SEM、TEM、XRD及低温液氮吸附法对TiO2/EGC的微观形貌、孔结构和相关性能进行了表征。结果表明:EGC基体中不仅有微米级大孔作为吸附通道,而且有纳米级微孔作为选择性富集、吸附有机物的主体;EGC的比表面积为1 579 m2.g-1,约为EG的40倍,经负载纳米TiO2后,比表面积下降不大,其吸附能力却有所提高;包覆炭膜的TiO2主要分布在基体的表面且分布相对均匀,没有明显的团聚现象且负载牢固;以苯酚为目标降解物,TiO2的存在大大提高了EGC对苯酚的处理能力。
段晓涛陈志刚刘成宝王振邦
关键词:纳米TIO2光催化
膨胀石墨基炭/炭复合材料对苯酚的吸附动力学被引量:1
2011年
以蔗糖为炭源、磷酸为活化剂制备了膨胀石墨基炭/炭复合材料,通过控制蔗糖溶液的浓度来调控活性炭膜的厚度,用SEM观察其微观形貌,并分析了复合材料的炭膜厚度对苯酚吸附动力学的影响。结果表明:该复合材料对苯酚的吸附动力学性能与准二级速率方程有较好的相关性,初始的吸附速率随着活性炭膜厚度的减小而提高;复合材料对苯酚的吸附过程中,颗粒内扩散机制占主要控制地位。
陈红陈志刚刘成宝王振邦付猛
关键词:苯酚动力学
微-纳米孔碳质材料的制备及微观结构被引量:4
2010年
以膨胀石墨(expanded graphite,EG)为基体、蔗糖为炭源、磷酸为活化剂,采用一步浸渍活化工艺制得了微-纳米孔碳质材料(micro/nano-porous carbon,MNC)。采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、透射电镜、氮气吸附及孔径分析仪和压汞法对材料的结构进行了表征。结果表明:MNC由EG和活性炭组成,活性炭以炭膜的形式均匀涂覆在EG的内外孔孔壁上,厚度约为100nm;其孔隙结构不仅包括来自EG的微米级大孔,还有来自活性炭的纳米级微孔。随着浸渍比、活化温度和活化时间的增加,MNC先形成微孔,此后逐渐扩孔从而导致中孔大量出现,MNC的比表面积和总孔容在浸渍比为0.9、活化温度为350℃和活化时间为2h时分别达到最大(1978m2/g和0.99cm3/g)。
陈志刚刘成宝王振邦段晓涛陈红苗峙付猛
关键词:膨胀石墨磷酸活化孔结构
一步浸渍化学活化法制备膨胀石墨/活性炭复合材料被引量:4
2010年
以蔗糖为炭源、磷酸为活化剂,采用一步浸渍化学活化法制备了大比表面积的膨胀石墨/活性炭复合材料;采用SEM和比表面积分析仪对材料进行了表征,研究了磷酸与蔗糖质量比和活化温度对孔结构的影响。结果表明:大部分活性炭沉积在蠕虫状膨胀石墨的表面或以蛋壳状搭接在缠绕空间中,只有少量进入膨胀石墨内部;随着磷酸与蔗糖质量比和活化温度的增大,其比表面积和孔容先增大后减小,材料中微孔逐渐向中孔发展;在磷酸与蔗糖质量比和活化温度分别为0.9和350℃时其比表面积和孔容达到最大值,分别为1 978 m2.g-1和0.931 7 cm3.g-1。
程相乐陈志刚刘成宝王振邦段小涛
关键词:化学活化孔结构
共1页<1>
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