Comportamiento de pirólisis y morfología de EDTA-NaMg-4HO y brea de alquitrán de hulla y su aplicación para carbón poroso
Autores: Zhang, Wen-Juan; Song, Shi-Hua; Tian, Wen-Hong
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Bioingeniería
Palabras clave
Brea de alquitrán de hulla
Carbones porosos
EDTA-NaMg4HO
Comportamiento de pirólisis
Morfología
Tratamiento térmico
Licencia
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Citaciones: Sin citaciones
El alquitrán de hulla (CTP) es un candidato bastante prometedor para la producción de carbones porosos. Tradicionalmente, los carbones porosos se preparan mediante el tratamiento térmico de precursores de carbono en presencia de plantilla y activador. En este trabajo, EDTA-NaMg4HO y CTP se mezclaron para producir carbones porosos en ausencia de plantilla y activador, los cuales se generaron in situ mediante el tratamiento térmico de EDTA-NaMg4HO. El comportamiento de pirólisis y morfología de la mezcla de EDTA-NaMg4HO y alquitrán de hulla (EDTA-NaMg4HO@CTP) se estudió mediante termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Las características de los carbones porosos obtenidos se caracterizaron mediante isotermas de adsorción-desorción de N. Los resultados muestran que EDTA-NaMg4HO tiene una gran influencia en la pirólisis y morfología de CTP. El comportamiento de pirólisis de CTP se vuelve complicado después de la adición de EDTA-NaMg4HO debido a los cambios físicos y químicos de EDTA-NaMg4HO durante el tratamiento térmico. EDTA-NaMg4HO@CTP se deshidrata a 160°C y se descompone NaCO y MgO a 600°C. La morfología superficial de EDTA-NaMg4HO@CTP cambia con el contenido de EDTA-NaMg4HO y la temperatura de tratamiento térmico. Después del lavado ácido del producto de EDTA-NaMg4HO@CTP tratado térmicamente a 700°C, el material de carbón poroso obtenido consiste en microporos y mesoporos. Su área superficial específica es de 574.18mg y el ancho promedio de poro es de 4.53nm.
Descripción
El alquitrán de hulla (CTP) es un candidato bastante prometedor para la producción de carbones porosos. Tradicionalmente, los carbones porosos se preparan mediante el tratamiento térmico de precursores de carbono en presencia de plantilla y activador. En este trabajo, EDTA-NaMg4HO y CTP se mezclaron para producir carbones porosos en ausencia de plantilla y activador, los cuales se generaron in situ mediante el tratamiento térmico de EDTA-NaMg4HO. El comportamiento de pirólisis y morfología de la mezcla de EDTA-NaMg4HO y alquitrán de hulla (EDTA-NaMg4HO@CTP) se estudió mediante termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Las características de los carbones porosos obtenidos se caracterizaron mediante isotermas de adsorción-desorción de N. Los resultados muestran que EDTA-NaMg4HO tiene una gran influencia en la pirólisis y morfología de CTP. El comportamiento de pirólisis de CTP se vuelve complicado después de la adición de EDTA-NaMg4HO debido a los cambios físicos y químicos de EDTA-NaMg4HO durante el tratamiento térmico. EDTA-NaMg4HO@CTP se deshidrata a 160°C y se descompone NaCO y MgO a 600°C. La morfología superficial de EDTA-NaMg4HO@CTP cambia con el contenido de EDTA-NaMg4HO y la temperatura de tratamiento térmico. Después del lavado ácido del producto de EDTA-NaMg4HO@CTP tratado térmicamente a 700°C, el material de carbón poroso obtenido consiste en microporos y mesoporos. Su área superficial específica es de 574.18mg y el ancho promedio de poro es de 4.53nm.