鞏義粉狀活性炭對二氧化硫的吸附有什么特點
作者: 時間:2019-05-18
活性炭有很多用途,在初中我們在化學課上學習到活性炭,他可以吸附雜質,凈化一些東西。 活性炭可根據其產生的地層(如煙煤或無煙煤、骨炭、椰子殼)及其制造方式表現出不同的性能特征。用于制造各種交流材料的方法是高度專有的,并導致該行業可利用的各種媒介之間的明顯差異。水務專業人員可針對已查明的污染物和所需純度規定高科技過濾方法。這就是為什么將正確的活性碳與特定的需求相匹配是至關重要的。這將為設備實現最有效的過濾和最長的使用間隔。

活性炭中的粉狀活性炭:
傳統上,活性炭是由小于1.0毫米的粉末或細顆粒制成,平均直徑在0.15毫米到0.25毫米之間。因此,它們具有較大的表面體積比和較小的擴散距離。PAC是由破碎的或磨碎的碳顆粒組成,其中95% - 100%將通過一個或多個指定的篩網。粒狀活性炭被定義為活性炭被保留在50-mesh篩(0.297毫米)和PAC材料更好的材料,而ASTM分類粒子大小對應于一個80 -孔篩(0.177毫米)和較小的PAC。PAC不是常用的在一個專用的容器,由于高水頭損失發生。PAC通常直接添加到其他處理單元中,如原水進水口、快速混合池、澄清器和重力過濾器。
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。活性炭確實能很好地吸收碘,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。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。
活性炭是由碳源材料,如堅果殼,木材和煤。它可由下列工序之一生產:
物理活化:前驅體利用氣體發展成活性炭。這通常是通過使用或結合以下過程之一:
碳化:含碳物質在600-900℃的溫度下,在沒有空氣的情況下進行熱解(通常在惰性氣體中,如氬氣或氮氣)。
活化/氧化:原材料或碳化材料暴露于250℃以上的氧化環境(二氧化碳、氧氣或蒸汽)中,溫度通常在600-1200℃之間。
顆粒活性炭相對于粉末狀活性炭具有較大的粒徑,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。
果殼活性炭是一種非常有用的吸附劑產品,既可用于去除廢水色度,又可用于去除廢水色度。國內外對果殼活性炭產品處理染料廢水的研究較多,但大多與其它工藝相結合。果殼活性炭產品的吸附主要用于深度處理或作為載體和催化劑。果殼活性炭產品的處理效果與果殼活性炭產品的處理效果相當。