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相似文献
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1.
2022年10月31日,国际标准化组织(ISO)正式发布《竹质活性炭通用技术条件》(ISO 5946∶2022)国际标准。该标准规定了竹质活性炭的基本技术要求和检测方法等内容。文章从该标准制订背景、标准主要内容、标准发布的意义等方面进行了解读。  相似文献   

2.
高比表面积竹质活性炭的制备与性能研究   总被引:6,自引:3,他引:3  
以竹子为原料、磷酸为活化剂,在不同条件下制备竹基活性炭,考察浸渍比、活化温度、活化时间、升温速率等因素对竹质活性炭产品吸附性能的影响,得到亚甲基蓝吸附值最高达200 mL/g、焦糖脱色率最高达120%的高吸附性能竹质活性炭。研究结果表明最佳工艺条件为:浸渍比3∶1(g∶g),活化温度400℃,升温速率10℃/m in,活化时间40 m in。对所制得的竹质活性炭产品进行扫描电镜(SEM)分析、N2吸附分析,结果表明所制得活性炭具有较高的BET比表面积(2 103 m2/g)和发达的孔结构。  相似文献   

3.
竹质活性炭制备的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了1989年以来,国内竹质活性炭制备研究概况,综述了KOH活化法、H3PO4活化法、ZnC l2活化法和水蒸汽活化法制备竹质活性炭的工艺和机理研究进展,通过比较,认为环保型水蒸汽法是常规竹质活性炭制备的发展方向;并提出今后的研究可在三个方面加强:一是全面、系统地研究各因素及因素间的交互作用以深化制备工艺的研究;二是引入新技术以拓展制备技术的研究,三是以应用需要推动制备技术的研究。  相似文献   

4.
竹质异型材是利用竹材通过铣削、模压、挤出和编织缠绕等方法中的一种进行标准化和规模化加工成型的非平面产品,是区别于竹材人造板、工艺品和竹材化学品的一种竹材工业产品,具有加工技术含量高、加工装备要求高、附加值高、应用领域广等特点。笔者在介绍竹质异型材应用特点的基础上,按照加工成型工艺将竹质异型材分为:铣削成型、模压成型、挤出成型和编织缠绕成型四大类产品,分类概述了竹质异型材的成型工艺和加工单元,产品种类和应用现状,提出了竹质异型材的加工技术特点,对其应用发展进行了总结。  相似文献   

5.
本实验研究探索了竹质碎料施胶量、表面材料的涂胶量、热压压力、温度、时间五因素及采用两种不同的表面材料对利用竹质碎料制造复合板的物理力学性能的影响,应用因素轮化方法对生产竹质碎料复合板的工艺条件进行了优化选择。  相似文献   

6.
《林产工业》2021,58(5)
集装箱底板是集装箱的重要组成部分,以前一直以进口木材为加工原料。竹质集装箱底板制造技术是集装箱底板产业发展的科技创新,在产品国产化和行业发展中发挥了重要作用。综述了竹质集装箱底板的发展历程和研究现状,对不同类型竹木复合集装箱底板的制造工艺、力学性能和优缺点进行了对比分析,在此基础上提出存在的问题,并预测竹质集装箱底板的未来发展趋势,以期推进竹质集装箱底板产业和相关箱板产业的快速发展。  相似文献   

7.
KOH微波活化法处理竹炭的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了以自制的快速裂解产物竹炭为原料,采用KOH-微波辐射活化法制备竹质活性炭.利用正交试验探讨了不同因素对竹质活性炭性质的影响.最佳工艺条件为KOH质量分数 25 %,浸渍时间 24 h,微波功率 800 W,活化时间 7 min,所制备的活性炭产品的碘吸附值为 1 239.08 mg/g,亚甲基蓝吸附值为 274.95 mg/g,比表面积为 1 394.16 m2/g,亚甲基蓝吸附值为国家一级品标准(GB/T 13803.2-1999)的2.04倍,同时测定了活化前后竹炭的红外光谱.结果表明,活化后竹炭表面结构有了较大的修饰,增加了较多的表面化学官能团,从而提高了竹炭的比表面积和吸附性能.  相似文献   

8.
竹木质高密度纤维板制造工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要研究以毛竹及其下脚料为原料制造高密度纤维板的工艺.通过对主要工艺参数的优选,获得制造竹质或竹木质高密度纤维板的合适工艺,使生产出来的竹质或竹木质高密度纤维板性能指标达到或超过LY/T1611-2003地板基材用纤维板标准规定的技术指标.  相似文献   

9.
竹质滑板面板的开发与研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
自从滑板运动列入2020年东京奥运会正式比赛项目,滑板运动被越来越多的人接受,滑板需求量逐年增加。滑板面板作为滑板重要部件,其原材料有枫木、桦木和竹材等,其中竹材以其成材周期短、强度高和韧性好等优势成为了滑板面板原材料的主要来源。笔者从滑板发展现状、竹质滑板面板工艺和性能等方面介绍了竹质滑板,从资源、成本和文化价值等方面分析了竹质滑板的优势,对竹质滑板面板的研究和产业化方面提出了建议。  相似文献   

10.
竹质双拼梁构件研发及其在装配式建筑中的应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
以轻质高强的竹质双拼梁结构构件为研究主线,以整张化的竹束单板增强人工林木材为突破点,开发新型竹束单板层积复合材料(BLVL)及双拼梁构件并将其应用于装配式建筑。文中从BLVL材料的层积结构优化与开发、物理力学性能表征到竹质双拼梁构件的结构设计与承载力计算、加工组装工艺和不同类型双拼梁的抗弯特性研究等方面,系统阐述了竹质双拼梁在材料和结构上的特点及优势;在此基础上,以模块化连接组装技术制造的竹质生态停车棚为典型案例,论述了竹质双拼梁构件在装配式建筑中的多场景应用情况;最后,针对研发与推广过程中亟待解决的关键技术,指出竹质双拼梁构件及其在装配式建筑中应用的重点研究方向。  相似文献   

11.
竹活性炭处理六价铬废水的试验研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
程捷 《福建林业科技》2006,33(2):126-128
用竹子加工的下脚料制得的竹活性炭,对六价铬废水进行净化处理。结果表明,竹活性炭对六价铬废水处理效果良好,实验探讨了竹活性炭处理六价铬废水的一般规律及影响因素。  相似文献   

12.
竹节制备提金活性炭及其表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
以竹节为原料,采用水蒸气活化法制备提金活性炭,研究温度、保温时间、水蒸气流量等因素对活性炭性能的影响,并对其孔隙结构进行表征.结果表明:随着温度和保温时间的增大,活性炭的吸附性能总体呈上升趋势;随着水蒸气流量的增加,活性炭的吸附性能呈先升后降的趋势;N_2吸附等温线的分析表明,竹节活性炭具有发达的微孔、中孔、大孔结构.在较佳的试验条件下,活性炭的强度、亚甲基蓝吸附值、碘吸附值、比表面积、总孔容积和微孔容积分别为97.5%,262 mg·g~(-1),1 072.7 mg·g~(-1),1 334.2 m~2·g~(-1),0.671 mL·g~(-1)和0.574 mL·g~(-1).  相似文献   

13.
竹活性炭具有较大的比表面积、多级的孔径结构和丰富的表面官能团,特别是改性后的竹活性炭,表现出高机械稳定性、良好的导电性和导热性,使其在能量储存领域具有巨大的应用潜力。分析了竹活性炭的结构与性质,综述了近年来竹活性炭电化学性能改性方法,揭示改性处理对竹活性炭的孔隙结构、表面性质和电化学性能的影响,归纳并提出竹活性炭改性的未来发展方向,旨在为该领域的科学研究提供参考。  相似文献   

14.
采用正交试验设计,研究活化温度、活化时间和水蒸气用量对活性炭吸附性能、活化得率和固定碳含量的影响.并分析活性炭的孔结构特征,结果表明竹活性炭的低温氮气吸脱曲线属于典型的微孔结构活性炭的吸附曲线,其BET和微孔比表面积、总孔和微孔容积的数值是原料竹炭的2倍左右,但活化时间的延长对活性炭的微孔结构参数影响较小,不影响低分子有害物质的去除.得到最佳活化工艺条件为:活化时间1.5h、活化温度900℃、水蒸汽用量430~480 g·h-1.制得竹活性炭具有较高的碘、亚甲基蓝和苯酚吸附值,优异的孔结构,活化得率可达45%,强度93.76%.最佳工艺制备的竹活性炭达到烟用活性炭国家烟草行业标准,基本达到净化空气用煤质颗粒活性炭国家标准,高性能竹炭制备烟用竹活性炭是可行的.  相似文献   

15.
竹材的工业化利用   总被引:4,自引:0,他引:4  
简述了以竹材(主要是毛竹)为原料制造竹材人造板、家具和日用竹制品、竹工艺品以及竹材化工产品等四大类产品的情况,特别提到近年新研发的竹材提金活性炭和竹浆微晶纤维素产品,为竹材的工业化利用提供了参考思路。  相似文献   

16.
微波辐射竹节磷酸法制备活性炭的研究   总被引:8,自引:3,他引:8  
研究了以竹节废料为原料,采用微波辐射磷酸法制备活性炭的可行性。探讨了微波功率、活化时间及磷酸浓度对产品活性炭各项指标的影响。得到了微波辐射磷酸法制备活性炭的最佳工艺:微波功率560W、活化时间9min、磷酸质量分数40%。用此工艺条件制得的活性炭碘吸附值889.0mg/g、亚甲基蓝脱色率178mL/g、得率31.0%。该工艺所需活化时间为传统方法的1/45,产品活性炭亚甲基蓝脱色率为国家一级品标准(GB/T 12496.10-1999)的1.48倍。本工艺方法为竹节废料的综合开发利用找到了新的途径。  相似文献   

17.
微波辐射磷酸法制备竹材活性炭及表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
以竹屑为原料,采用微波辐射磷酸法制备活性炭。讨论了微波功率、活化时间及磷酸质量分数等工艺条件对竹材活性炭吸附性能的影响。研究结果表明,在磷酸质量分数、活化时间和微波功率3个因素中,微波活化时间对活性炭质量指标影响最大,延长时间可以提高其产品的吸附性能;微波辐射磷酸法制备竹材活性炭的较优工艺条件为:微波功率600 W、活化时间16 min、磷酸质量分数50%。在此条件下制得的活性炭的碘吸附值850.6 mg/g、亚甲基蓝吸附值233.8 mg/g、比表面积920.5 m2/g。  相似文献   

18.
竹基多孔炭用作超级电容器极板材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过化学活化制得了活性竹炭,进而采用CVD法原位生长碳纳米管。通过测试其电容性能发现,化学活化制得的活性竹炭因其较高的比表面积而具有较高的比电容;生长碳纳米管后使比电容降低但能降低其内阻。  相似文献   

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