结果表明:随着活性炭比表面积的,中孔比例,锂硫电池比容量逐步。其中,当活化剂与炭化料的比为4时,活性炭的比表面积达到2900m2/g,中孔率达到15.36%。在电流密度为200mA/g时,放电比容量高达1294.5mAh/g,循环100次后的可逆比容量仍然高达809.3mAh/g。
向水样中投加混凝剂和活性炭,在进水箱中以120r/min的速度搅拌2min,再以30r/min的转速搅拌30min后,沉淀0.5h。经泵的抽吸,混凝由下向上进入孔径为0.5m的微孔滤膜保安过滤器,然后在进入超滤膜组件。组件采用错流操作的运行,膜压差定为0.04MPa,整个为24h自动化运行。
事实表明椰壳活性炭吸附法从70年始就用于工业废水处理。生产实践表明,椰壳活性炭对水中微量有机污染物具有的吸附性,它对纺织印染、染料化工、食品加工和有机化工等工业废水都有良好的吸附效果。一般情况下,对废水中以BOD、COD等综合指标表示的有机物,如合成染料、表面性剂、酚类、苯类、有机氯、和石油化工产品等,都有特的去除能力。
但由于等离子体是一门包含放电物理学、放电化学、化学反应工程学及真空技术等基础学科之上的交叉学科。因此,目前能成熟的该技术的单位非常少,大部分宣传采用低温等离子技术处理废气的宣传都不是真正意义上的低温等离子废气处理技术。
不同的有机废气成分、浓度适用不同的有机废气处理,目前综合技术成熟性、经济性以及设备等多方面因素,应用为广泛的还是活性炭吸附法。但是活性炭吸附法存在适用期限到后废活性炭洗脱回收成本大、存在污染转移等缺点,因此新型吸附-催化法已在技改中或新建项目中被普遍应用。