研磨方法对颗粒活性炭特性的作用
Gulizhaer Abulikemu1,2, David G Wahman3, George A Sorial2
1Pegasus Technical Services, Inc., Cincinnati, OH 45219, USA.
概括
研磨颗粒活性炭 (GAC) 影响其性能. 混合和球磨等机械研磨方法可以改变特定的表面积和氧含量,影响吸附研究结果.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境工程 环境工程
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 颗粒活性炭 (GAC) 广泛用于吸附.
- 研磨GAC可以改变其物理和化学特性.
- 了解研磨方法的影响对于准确的吸附研究至关重要.
研究的目的:
- 研究不同研磨方法 (砂和,混合机,球磨机) 对两种GAC (子和基于煤的) 的影响.
- 描述特定表面积 (SSA) 的变化,表面氧含量,零电荷点 (pHPZC) 和地面GAC的晶体结构.
- 为在吸附研究中使用的GAC选择合适的研磨技术提供指导.
主要方法:
- 两种类型的GAC,AC1230CX (子) 和F400 (基于煤),使用砂和 (MP),混合机和板式球磨机 (BMU) 进行了研磨.
- 四个尺寸分数 (20 × 40 到 200 × 325 网格) 的特征,以及散装GAC.
- 测量了特定表面积 (SSA),表面氧含量 (At%-O1s),零电荷点 (pHPZC) 和晶体结构.
主要成果:
- 混合机是最节省时间的研磨方法.
- 使用混合机和BMU研磨F400 GAC导致SSA显著下降 (-23%至-31%) 和表面氧含量增加 (高达34%).
- AC1230CX GAC显示了SSA的较小,更随机的变化,以及大多数地面部分的表面氧含量的一致增加.
结论:
- 研磨方法显著影响GAC特性,其影响因GAC类型和颗粒大小而异.
- GAC特性中的辐射趋势和剪切与冲击机制的优势影响了观察到的变化.
- 对于具有放射性特性趋势的GAC或在吸附研究中准更大的颗粒大小时,建议使用手动研磨.


