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蜂窝活性炭,流体阻力小蜂窝活性炭/活性炭等酸性活化剂制备的活性炭表面以酸性基团为主,对碱性物质吸附较好;KOH、K2CO3等碱性活化剂制备的活性炭表面以碱性基团为主,适合于吸附酸性物质;而采用CO2、H2O等物理活化方法制备的活性炭表面官能团总体呈中性。活性炭按制造使用的主要原材料分为四类:煤质活性炭、木质活性炭、合成材料活性炭和其他类活性炭。按制造使用主要原材料及对应的产品形状组合分类分为16种类型。其中,煤质活性炭分为:柱状煤质颗粒活性炭、破碎煤质颗粒活性炭、粉状煤质颗粒活性炭、球形煤质颗粒活性炭。木质颗粒活性炭分为:柱状木质颗粒活性炭、破碎状木质颗粒活性炭、粉状木质颗粒活性炭、球形木质颗粒活性炭。合成材料活性炭分为:柱状合成材料颗粒活性炭、破碎状合成材料颗粒活性炭、粉状合成材料颗粒活性炭、成形活性炭、球形合成材料颗粒活性炭、布类合成材料活性炭(炭纤维布)、毡类合成材料活性炭(炭纤维毡)。




活性炭粉具有很强的吸附能力,生产过程不复杂,也相对较低。缺点是难以再生,并且通常无法重复使用。相反,粒状活性炭昂贵,再生后可以再利用,工作条件好,操作方便。因此,大多数经过水处理的活性炭装置都使用粒状活性炭。特性是我们工作的主要指标,吸附能力和吸附速度是衡量活性炭吸附过程的主要指标。吸附容量通过吸附量来测量,吸附速率是指在固定时间内吸附的吸附剂的质量。在水处理活性炭厂中,吸附的输送量决定了废水需要与吸附剂的时间。活性炭的吸附能力与活性炭的孔径,结构和污水浓度密切相关。简而言之,粒径越小,孔扩散速度越快,活性炭的吸附能力越强。在一定温度下,活性炭的吸附量随吸附物质的衡浓度而增加。,是生产净水滤料行业较早的之一。



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蜂窝活性炭/活性炭活性炭孔隙结构:活性炭是由石墨微晶、状碳和无定形碳三部分组成,其中石墨微晶是构成活性炭的主体部分。活性炭的微晶结构不同于石墨的微晶结构,其微晶结构的层间距在0.34~0.35nm之间,间隙大。即使温度高达2000℃以上也难以转化为石墨,这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。活性炭处理含油污水:由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的。



活性炭与其它吸附剂如硅胶、活性白土、沸石以及各种类吸附剂相比较时,具有许多特点。(一)、属于非性吸附是疏水性的非性吸附剂,能选择性地吸附非性物质,而对不饱和的含碳化合物,如含双键或三键的化合物,选择性吸附的能力小。硅胶、矾土类吸附剂是性吸附剂,对性分于的选择性吸附能力大,即对不饱和的含碳化合物的吸附力大。例如,以活性炭和硅胶作为色谱柱,分离溶于石油醚溶液中的酸、硬脂酸和软脂酸的混合物时,吸附的次序两者恰好相反。杜宾宁认为,在活性炭的吸附中,由于活性炭的非性的性质,只有范德华力中的弥散力的作用引起物理吸附。因此,活性炭吸附有如下规律:1、对族化合物的吸附优于对非族化合物的吸附,如对苯的吸附优于对环己烷的吸附;2、对带有支链的烃类吸附,总是优于对直链烃类的吸附;3、对有机物中含有和不含有无机基团的吸附不一样,凡含有无机基团的总是低于不含有无机基团的化合物。




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