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超微孔系列活性炭更适用于石化、化工、食品环保等要求较高的精细行业。【椰壳活性炭应用】椰壳活性炭应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭水净化及污水处理;电力行业的电厂水质处理及保护;化工行业的化工油脂等的脱色、精制;食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色;尾液回收;环保行业的污水处理、以及相关行业的香烟滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。活性炭在未来将会有极好的发展前景。椰壳活性炭技术指标(GB/T12496-1999)项目名称单位指标碘值毫克/克(ml/g)≥900-1100亚甲兰吸附值毫克/克(ml/g)10PH值-6-8强度%≧96灼烧残渣%≦2强度(球磨法)%≥96干燥减量%≤10酸碱度PH≥7堆积位比重克/立方厘米0.32-0.40粒度无定8-24目24-48目粒度由需方提供而成--1、各项技术指标可根据用户需求进行调整;碘吸附值可高到1500mg/g,亚兰脱色力可高到12ml。2、试验方法为:GB/T12496-1999国外标准参照ASTM或JISK1474。3、包装:25Kg/袋内塑外编双层编织袋;也可按用户需要另定。
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物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性炭间化学作用的结果。化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出的差异。