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北京煤質活性炭的超強吸附性有什么好處

作者: 時間:2019-06-01

       水處理用活性炭可以吸附水中的大部分有機物。大部分有機物被吸附在活性炭表面,可以顯著降低水的COD值。當有機污染成為主要危害時,活性炭成為水質的保護傘,以應對各種未知的有機污染。活性炭除去水中的余氯。活性炭通過氧化還原反應去除水中的余氯。該機理在實際應用中表現為活性炭吸附飽和即COD降低不明顯時,只要控制水流速度,活性炭就被去除。氯仍然有很好的效果。

北京煤質活性炭的超強吸附性有什么好處

      活性炭的化學活化:先用磷酸或氫氧化鉀、氫氧化鈉或氯化鋅鹽等化學物質浸漬,然后在450-900℃范圍內碳化。認為炭化/活化過程與化學活化同時進行。在某些情況下,這種技術可能會有問題,因為,例如,鋅的微量殘留可能留在最終產品中。然而,活性炭的化學活化優于物理活化,因為活化材料所需的溫度較低,所需時間較短。

     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。

     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。


      在電子顯微鏡下,發現了活性炭的高表面積結構。單個顆粒呈強烈卷曲狀,并表現出各種孔隙度;在許多地區,石墨類材料的平面彼此平行,彼此之間僅相隔幾納米左右。這些微孔為吸附提供了極好的條件,因為吸附材料可以同時與許多表面相互作用。活性炭的吸附性能測試通常是在高真空條件下,氮氣在77k時進行的,但從日常生活中來看,活性炭完全可以產生相同的吸附性能,它可以從環境中吸附100°C下的蒸汽液態水和1/ 10000大氣壓下的蒸汽液態水。

    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。