上海果殼活性炭在這個環保時代關于它的廣泛應用
作者: 時間:2020-03-23
活性炭作為最廣譜、最有效的去除水中有機物的材料,具有良好的吸附性能和穩定的化學性能,能抵抗強酸強堿,能承受水浸、高溫高壓的影響,不易破碎。由于其比表面積大,吸附能力強,被廣泛應用于水處理的深度凈化過程中,作為去除有機物、顏色、味道和余氯改善味道的主要手段。

在物理上,活性炭通過范德華力或倫敦色散力與材料結合。
活性炭不能很好地與某些化學物質結合,包括醇類、醇類、氨、強酸和強堿、金屬以及大多數無機物,如鋰、鈉、鐵、鉛、砷、氟和硼酸?;钚蕴看_實能很好地吸收碘,事實上,碘值mg/g (ASTM D28標準方法試驗)被用作總表面積的指標?;钚蕴靠勺鳛楦鞣N化學物質的底物,提高其吸附某些無機(和有機)化合物的能力,如硫化氫(H2S)、氨(NH3)、甲醛(HCOH)、汞(Hg)和放射性同位素碘-131 (131I)。這種性質稱為化學吸附。
活性炭可作為各種化學物質的底物,提高其吸附某些無機(和有機)化合物的能力,如硫化氫(H2S)、氨(NH3)、甲醛(HCOH)、汞(Hg)和放射性同位素碘-131 (131I)。這種性質稱為化學吸附。
顆?;钚蕴肯鄬τ诜勰罨钚蕴烤哂休^大的粒徑,因此其外表面較小。因此,吸附劑的擴散是一個重要因素。因此,這些碳是所有氣體和蒸汽吸附的首選,因為它們的擴散速度更快。顆粒碳用于水處理、脫臭和分離流動系統的部件。
有些碳更善于吸附大分子。糖蜜數或糖蜜效率是通過從溶液中吸附糖蜜來測量活性炭(大于20a,或大于2nm)的大孔含量。由于顏色體的大小,糖蜜的數量代表了更大的吸附物種可用的潛在孔隙體積。由于在特定的廢水應用中,并非所有的孔隙體積都可用來吸附,而且一些吸附劑可能進入更小的孔隙,因此不能很好地衡量特定活性炭在特定應用中的價值。通常,這個參數在評價一系列活性炭的吸附速率時是有用的。在兩種活性炭的吸附孔體積相似的情況下,糖蜜數越高的活性炭的供料孔越大,吸附劑進入吸附空間的效率越高。
硬度/磨損數量是一種衡量活性炭抗磨損性能的指標。它是活性炭保持物理完整性和承受反沖洗等摩擦力的重要指標。活性炭的硬度因原料和活性水平的不同而存在較大差異。