






竹炭和木炭是低端产品(与活性炭相比)。竹炭不是活性炭。有本质的区别。椰壳炭是一种活性炭。它可以与活性炭一起使用。吸附木基活性炭(不是木炭),孔径匹配,吸附后不易解吸,如果混合活性炭的效果好。在科普之下,与木炭和竹炭相比,活性炭在生产过程中具有活化过程。它也是活性炭比其他普通碳略贵的地方。然而,活化过程是碳孔制造的过程,这是提高碳吸附能力的关键。竹炭的表面孔径通常为约200nm,而甲醛等气态污染物的分子直径通常为约0.4至0.6。其次,椰壳活性炭的比表面积可超过1000,竹炭一般不超过300,几乎没有吸附气态污染物的能力。它不适用于净化气态污染物,主要用于工业废水,脱色等用途。木炭类似,甚至更多用于燃料。活性炭可以由竹子,木材,煤甚至各种植物制成。但是,对于小分子如气态污染物,椰壳炭具有---的效果,但椰壳炭必须进行改性,以显着提高甲醛的净化能力。甲醛的分子直径小于其他tvoc污染物。没有活性炭,所有污染物都可以净化,混合使用效果。
化学性能检验活性炭的化学性质包括元素组成(含工业分析、元素分析和有害杂质分析三个范畴),碳罐活性炭供应商,表面氧化物(---团)性质,泽塔电位(等电点、ph值等)。
在现行活性炭国际检测方法中,仅有灰分和ph值的测定能勉强归入化学性质分析范畴,美国活性炭标准中,有ph值、总灰分、水溶物、挥发物含量共四项为化学性质分析项目,在活性炭化学性质方面规定严密的,当属日本的活性炭检测标准,不仅规定了灼烧残分(相当于总灰分)、ph值等项目,还规定了氯化物、铁、锌、镉、铅含量等检测项目。
除灰分、ph 值、水溶物三项外,目前国内部分活性炭企业进行的活性炭化学性质分析检验项目包括水溶物含量、水溶灰含量、酸溶铁、水溶铁、重金属溶出量、微量元素含量、微量元素溶出量、半脱氯值、abs值、糖蜜值等,以满足我国活性炭产品出口的需要。
综上所述,在我国的活性炭检验---中,物理性能检测较为完备;吸附性能检验项目数量虽多于美国和日本标准,但在与应用结合程度方面远逊于美国,化学性质检验项目较少。微观结构检验活性炭的微观结构表征包括比表面积,孔容积(分微孔容积、中孔容积、大孔容积等,有时更会细分为细微孔、次微孔、细中孔、粗中孔等),平均孔隙直径,可几直径等。
我国的---中规定了孔容积和比表面积的测定方法,美国和日本标准中则没有对应的规定。迄今为止,---都未能拿出一套可用于表征活性炭微观结构的、能令大多数人信服的标准试验方法。


由于活性炭可以吸收大量的有机物,因此被广泛用于废水的---处理。它具有以下优点:高度处理,在城市污水中用活性炭进行---处理后,bod可降低99%,toc可降至1-3mg。 l.它具有广泛的用途,可用于废水中的大多数有机物质,包括难以被微生物降解的有机物质。习惯性强,具有---的习惯功能,可以改变水量和有机物的负荷,并可以---进行。粒状碳可以再生和再利用,并且在再生过程中被吸附的有机物质在没有污泥的情况下被烧掉。可以回收有用物质,例如,用活性炭处理含酚废水,并通过碱再生使活性炭再生,并且可以回收钠盐。设备紧凑,便于操作。活性炭吸附法是利用多孔活性炭将水中的一种或多种物质吸附在活性炭表面上的方法,目标物含有溶解的有机物,合成洗涤剂,微生物和一定量的重金属,可以脱色,除臭。活性炭,磺化煤,沸石,焦炭等都是常用的水处理吸附剂。活性炭后,碳晶格形成不同形状和大小的繁盛孔,比表面积---增加,提高了吸附容量。活性炭的有效半径通常为1-1000nm,孔半径小于2nm,过渡孔半径通常为2-100nm,大孔半径为100-10000nm,小孔体积通常为0.15-0.90ml/g。面积通常为0.02至0.10 ml/g;大孔体积通常为0.2至0.5ml/g。
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