活性炭和制備多功能多樣的活性炭材料的好方法,物理和化學活化技術已經(jīng)成為制備活性炭的良好方法。在物理活化中,前體材料在高溫下用氣體(CO2或蒸汽)硫化,而在化學活化中,前體先被浸漬或者與化學試劑物理混合,然后再惰性氣氛下在目標溫度下加熱。為了提高活性炭的孔隙率,應考慮許多活化參數(shù),如碳化溫度,活化劑類型,活化劑與樣品之間的重量比,和碳化時間在目標溫度下保持等等,所有這些都在活性炭的孔隙發(fā)展自己的意義。許多類型的合成聚合物一杯選為碳源,因為他們含有胺基,例如聚丙烯腈(PAN),三聚氰胺甲醛樹脂,聚吡咯和聚苯胺。氮已經(jīng)成為研究鋼釩的雜原子之一,優(yōu)化用作電容和氣體吸附和儲存的活性炭材料。含氮炭質(zhì)材料通過兩種主要方法制備:后處理和原位法。在前者中,用含氮化合物如氨,尿素和三聚氰胺處理含活性炭以引入氮官能團,她通常用作生產(chǎn)各種活性炭,如碳納米管,石墨烯和活性炭。在后一種情況下,許多含氮前體直接用作前體易產(chǎn)生氮官能化碳質(zhì)材料,包括聚苯胺(PNI),聚吡咯(PPY),三聚氰胺類似物和聚丙烯腈。然而,由于其路易斯酸性和四機動量,迄今為止,很少研究N摻雜多孔材料的CO2吸附性能。有人研究了多孔聚亞胺作為前體。具有有序三維周期結(jié)構的合成分層大孔N摻雜碳(MCN)。然而,語氣CO2在聚合物中與高性亞胺官能團強烈相互作用?;钚蕴康臍怏w吸附和解不僅取決于高比表面積,微孔體積或孔徑,還取決于材料的化學成分和節(jié)后特征。為了產(chǎn)生具有高孔隙率和孔徑的活性炭以促進氣體分子的擴散和吸附解吸,大多數(shù)合成通過使用相當復雜和好事或使用活化的近似模板的程序來實現(xiàn)。
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