




由于原料来源、制造方法、外观形状和应用场合不同,活性炭的种类(品种)很多,到目前为止尚无准确的统计材料,估计上活性炭品种不下千种。性炭的生产一般分为两过程,一步,炭化,煤质活性炭,将原料在170 至600的温度下干燥,同量将其80%r有机组织炭化。第二步,活化,将已炭化好的炭化料送入反应炉中,与活化剂和水蒸气反应,完成其活化过程,制成成品。在吸热反应过程中,主要产生co及h2组合气体,用以将炭化料加热至适当的温度(800至1000度),除去其所有可分解物,产生丰富的孔隙结构及---的比表面积,使活性炭具有很强的吸附力。不同的原料生产的活性炭具有不同的孔径,其中以椰壳为原料的活性炭的孔径更小,木质活性炭的也孔径一般较大,煤质活性炭的孔径介于两者间。活性炭孔径一般分为三类:大孔:1000-1000000a过渡孔:20-1000a微孔:20a 根据以上特性可以看出,针对不同的吸附对象,需选用相应的活性炭,以做到---的---,因此,一般在液相吸附中,应选用较多过渡孔径及平均孔径较大的活性炭。
煤质颗粒活性炭抗压强度高、孔隙度比较发达、比表面大,---是在微孔板容量大而独具一格优势。煤质活性碳对各种各样水里的土壤有机质、分散氯及其空气中---有极强的吸附工作能力,是大城市生活用水深层清洁的吸附剂,并运用于树脂吸附空气中病菌及危害汽体。煤质活性炭吸附水里物质的量浓度分子结构是一个繁杂的全过程,是几类力综合性功效的結果,包含正离子力、分子间作用力、有机化学杂和力。依据吸附的双速度扩散基础理论觉得,吸附是一个由快速扩散和迟缓扩散两环节组成的单速全过程,快速扩散在数钟头内即进行,充分发挥了60%~80%煤质颗粒活性炭的吸附容积。快速扩散是物质的量浓度分子结构在炭粒内缘轴向分布均匀的摩擦阻力小的大孔隙度中扩散的全过程。这种大孔隙度造成轴向的扩散摩擦阻力。当分子结构从孔眼进一步进到与孔眼互通的微孔板中扩散时,因为遭受狭小直径所造成的非常大摩擦阻力,进而极其迟缓。微孔板也是在炭粒内分布均匀,但不组成轴向的扩散摩擦阻力。危害煤质颗粒活性炭吸附的要素涉及到物质的量浓度分子极性、相对分子尺寸、空间布局,这一点在于水资源水体的特点。煤质颗粒活性炭对不一样的化学物质分子结构具备挑选吸附性。
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