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当硅酸钠溶液浓度为1wt%时,正丁烷的吸附量在0.4的相对压力下比原始碳增加多1.07倍。几时0.1wt%时,正丁烷的吸附量多比原活性炭提高了1.04倍。当它是10wt%,正丁烷的吸附量比原始活性炭减少多17%。在其他浸渍条件下也观察到类似的趋势,甚至对于所示的活性炭2也是为0.1wt%时,正丁烷的吸附量多增加了1.53倍。图3.在25℃,活性炭在0.4的相对压力下。当它是1wt%时,正丁烷的吸附量增加了多是原料碳的1.11倍。当它为10wt%时,正丁烷的吸附量减少比原始碳高出7%。根据上述结果,当硅酸钠溶液的条件是0.1和1wt%分别可以说,正丁烷对二氧化硅浸渍碳的吸附性能较大比法碳。为提高碳罐活性炭的正丁烷吸附性能。
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预计今后几年国内化工、冶金等各行业的活性炭消费量仍会保持10%以上的增长率,到2012年消费量在2005年将达到68,000吨。⑤其它新兴领域:天然气吸附存贮,燃气型机动车是低排气污染型汽车,采用液化天然气作燃料时,由于贮气罐为高压容器,一旦发生车祸,极可能发生剧烈引起更大的,目前已研发出了特殊的专用型天然气吸附存贮用活性炭产品,可将贮气罐的压力由几十个MPa降至5MPa左右,使其安全性提高了几百倍;二恶英类气相污染物的脱除。二恶英类化合物是一大类含卤素有机物的总称,是近年来新发现的剧烈气相致癌物质,大量产生于城市垃圾焚烧装置的排放烟气中,活性炭,可高效脱除二恶英类污染物,目前的应用已非常广泛。
综合几种分离精制工业气体的方法,从经济效益、成本、设备和其效果来看,吸附法已经成功地应用于工业,工艺路线也比较成熟。在工业气体分离精制中的应用全世界每年有关通过吸附进行气体分离的 ,这一发展的两个主要因素是:多种具有不同孔结构和表面化学性质的孔吸附剂可供工业使用(沸石、活性炭、铒化铝、硅胶、聚合物吸附剂等),它们可从流动混合物中选择吸附特种组分;②按照变压吸附(pressureswingadsorption,简称PSA)和变温吸附(TSA)的类别及一定的分离霈求,用现成的吸附剂可设计许多不同的工艺方案。因有多种吸附剂可供选抒以及其在革新性分离过程设计中的应用,这一技术已发展得非常通用和灵活。
在同等重量的条件下,海绵比其他物体能吸收更多的水,原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见的,因为他们只有1×10-12mm―10-5mm之间,比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想象的,若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,这个面积将达到1000平方米(既比表面积为1000m2/g)!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力。而要达到这一要求,对活性炭的材料选择和加工(造孔、活化)要求就极为严格。活性炭完全符合气相吸附,颗粒大小在20-40目,比表面积极大。