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廣州椰殼活性炭廠家告訴你這些小秘密關于它的廣泛應用

作者: 時間:2019-07-06

       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。

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      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。

      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。

    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。


     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。


      椰子殼活性碳制品對有機物的吸附能力不隨溫度的升高而提高。相反,溫度的升高導致吸附分子的能量增加,導致吸附分子的解吸性能提高。不利于活性炭產品的吸附,使椰子殼活性炭產品的吸附能力降低。主要原因是椰子殼活性炭對有機物的吸附主要是高度發達的孔隙表面積的物理吸附,而吸附力是分子間的。當吸附的分子需要達到化學吸附那樣的某種活化時,不需要吸附。