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灤山楂殼葉殼活性炭-濰坊廠家-有機廢氣

更新時間1:2025-09-06 信息編號:633drjm38f0874 舉報維權
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供應商 臨朐海源活性炭廠 店鋪
認證
報價 人民幣 1111.00
產地 山東
CAS 105-11-3
外觀 顆粒
關鍵詞 灤山楂殼葉殼活性炭,濰坊山楂殼葉殼活性炭,山楂殼葉殼活性炭廠家,山楂殼葉殼活性炭廠家
所在地 山東濰坊臨朐縣冶源鎮西圈村
常軍
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6年

產品詳細介紹

山渣殼葉殼活性炭處理酒的功能,主要是去除雜色(指白酒)、不良雜質和促使陳化(酯化)。木炭或骨炭用于酒處理在歐洲已有很久的歷史,現今均已被活性炭所取代。在應用過程中,活性炭要先制成稀漿狀,緩慢地加入和混合,避免大量的空氣進入。活性炭質量的加入量根據不同的酒類都應有嚴格的控制,否則會使番中天然的香味消失,失去了某些酒的特色。某種酒應該加入多少活性炭要經過試驗確定,并應嚴格選擇炭種。
制造啤酒時,在加入酒花前,用活性炭處理尚未發酵的浸汁,可以降低其中蛋白質的含量,并能改良其保持泡沫的性質以及熟啤酒的香味。如用活性提處理帶苦味的浸汁則更有效。發酵后用活性炭處理,可改善啤酒特有的香味和發泡起沫的性質,也可加速啤酒的陳化。
隨著技術的發展,在酒類處理中,已經形成了活性炭品種,如酒精處理活性炭、濃香型曲酒處理活性炭、清香型酒類處理活性炭、渣酒處理活性炭等。活性炭品種的開發和應用不僅豐富了活性炭產品線,也有助于提高其應用性能。
酸棗殼活性炭的活化方法
山渣殼葉殼活性炭是一種非常優良的吸附劑,它是利用木炭、竹炭、各種果殼和煤等作為原料,通過物理和化學方法對原料進行破碎、過篩、
山渣殼葉殼活性炭引入聚硫脲有利于提高對汞的吸附能力。將椰殼炭吸附聚胺和二硫化碳后,繼續反應,可獲得固定有聚硫脲的活性炭。當相對分子質量為1800的聚胺在活性炭上的固定率為11.8%時,該活性炭對汞吸附能力佳。超過11.8%時,對汞吸附能力急劇下降,因為固定率越高,活性炭的比表面積就急劇下降。
某廠含汞廢水經硫化鈉沉淀,以石灰調整pH值,加硫酸亞鐵作混凝劑處理后,含汞量為1~3mg/L,遠0.05mg/L的允許排放標準。如果再以活性炭處理,采用兩個40m靜態間歇吸附池,裝1m厚的活性炭,交換工作。使進吸附池的廢水近滿,以壓縮空氣攪拌30min后,靜置2h,該廠每天廢水量約1~2m3,經活性炭處理后的出水含汞量符合排放標準,
山渣殼葉殼活性炭可以用于處理低濃度的含汞廢水,為我國生產水銀溫度計工廠所采用,通過飽和炭加熱升華、冷凝回收汞。
載有鹽酸的活性炭,好其微孔半徑<80nm,用<30%的水蒸氣活化適用于去除液相碳氫化合物中含有的汞或汞的化合物。
活性炭吸附水溶液中的二價汞與pH值成反比。pH值在酸性范圍時,性炭對汞的吸附較高。pH值從9降到酸性范圍時,去汞多達兩倍。
活性炭去汞效率與活性炭性質和活化工藝有關。由木材、椰子殼和煤通過蒸汽法活化制造的活性炭從pH值低于5的溶液中去汞量高,如pH值提高.去汞量降低;由木材通過氯化鋅法活化制造的活性炭去汞量較高,甚至在提高
活性炭能吸附溶液中的四價釩離子和五價釩離子,溶液的pH值和活性炭表面性質對其吸附有一定影響。四價或五價釩離子的被吸附在一定pH值范圍內都因pH值增加而增加,在pH值范圍2.5~3之間達到大,此后降低;氧化處理后的活性炭對釩離子有較大的吸附率,從偏釩酸鈉溶液中以氧化改性的粉狀活性炭吸附釩,可從含量50mg/L的溶液中去除90%的釩。
當使用較大量的活性炭或較長吸附時間時,活性炭的吸附率有所提高、即溶液中更多的釩被吸附。例如:以0.5gC/100mL和5.0g C/100mL,同樣吸附時間3h比較,溶液中釩的殘留百分比:前者約40%,后者約9%。再以
5.0gC/100mL的吸附時間1h和3h比較溶液中釩的殘留量百分比:前者約22%,后者約9%,
有人對水中痕量釩用活性炭進行預富集,研究了水中痕量釩的吸附和解吸條件以及活性炭對釩的吸附容量。50mg活性炭可對500mL的水中80μg以內的釩進行定量回收,回收率在93%~104%之間。本法對合成海水樣品痕量釩量進行分析測試,結果滿意。
活性炭在液相中的應用
含有機釀廢水
山渣殼葉殼活性炭對有機酸具有良好的吸附性能,能吸附各種脂肪酸、芳香酸、氨基酸及其取代衍生物。含微量乙酸的廢水可用活性炭吸附處理,飽和活性炭可用加熱法再生回收乙酸,為了獲得更佳的處理效果,可將活性炭吸附法和氧化法聯用、處理含主要污染物乙酸的廢水。總有機碳(total organic carbon, TOC值為120mg/L,可加入5g/L活性炭和3400mg/L的過氧化氫,然后用氫氧化鈉調整為pH值8.6,在35℃下以400r/min的速度攪拌,攪拌時間分別為20min、60min及90min,TOC的去除率分別為35%、84%及90%。
含乙酸及苯酚的食鹽溶液,可用活性炭吸附回收。吸附飽和的活性炭可用氯氧化鈉溶液淋洗加以再生,精制后的食鹽溶液可生產氯氣及燒堿。連續蒸餾制備糠醛的廢水可用活性炭處理,吸附后可減壓回收乙酸。
含鄰苯二甲酸、硝基對苯二甲酸、硝基苯甲酸及若味酸等的廢水(例如生產對苯二酸的廢水),可用活性炭精制。

山楂殼葉活性炭的應用】
在環境保護中的應用
大氣、水資源和土壤污染對人類健康、 陸地動植物產生嚴重危害,已引起當今社會的廣泛關注。活性炭對氣體污染物、金屬離子及苯、苯酚和甲苯等有機化合物具有較強的吸附能力,是一種公認可再生的吸附材料。在水污染如此嚴重的今天,活性炭能有效地去除水中大多數有機污染物、重金屬、臭味及色度,在污水凈化領域具有重要的科學意義和的應用前景。活性炭是一種多孔性物質, 憑借其微孔吸附不僅可以吸附脫色除嗅,還可以有效地吸附一些殺蟲劑, 去除水中的致突變物質,因而,在水污染治理方面引起各國科研學者及環保工作人士的廣泛關注。目前,活性炭作為一種水處理材料,已經成為常規凈化水成熟有效的方法之一,可用于水質凈化、廢水處理、重金屬回收等方面。活性炭還可作為酸性土壤改良劑。
在臨床醫療中的應用
目前,活性炭的應用】[3]
1.在環境保護中的應用
大氣、水資源和土壤污染對人類健康、 陸地動植物產生嚴重危害,已引起當今社會的廣泛關注。活性炭對氣體污染物、金屬離子及苯、苯酚和甲苯等有機化合物具有較強的吸附能力,是一種公認可再生的吸附材料。在水污染如此嚴重的今天,活性炭能有效地去除水中大多數有機污染物、重金屬、臭味及色度,在污水凈化領域具有重要的科學意義和的應用前景。活性炭是一種多孔性物質, 憑借其微孔吸附不僅可以吸附脫色除嗅,還可以有效地吸附一些殺蟲劑, 去除水中的致突變物質,因而,在水污染治理方面引起各國科研學者及環保工作人士的廣泛關注。目前,活性炭纖維作為一種水處理材料,已經成為常規凈化水成熟有效的方法之一,可用于水質凈化、廢水處理、重金屬回收等方面。活性炭還可作為酸性土壤改良劑。
2.在臨床醫療中的應用
目前,活性炭在臨床領域的應用主要包括:口服緊急藥用活性炭、 血液凈化用活性炭以及癌癥治療用活性炭。活性炭作為口服緊急藥的應用研究取得了重要進展。在中國香港,活性炭已成為中毒患者急診治療的。在俄羅斯, 已經允許給兒童服用活性炭用于腹瀉、中毒等的臨床治療。血液凈化是活性炭作為吸附劑之一在醫學上的典型應用,國內外近些年來對活性炭的成形技術、 使用方式和吸附性能進行了研究,并取得了較快的進展,陸續出現了各種親水凝膠、高分子材料包膜的活性炭、含碳纖維、炭膜以及碳纖維織物等各種形式的醫用活性炭吸附劑。在美國,活性炭已輔助進行惡性腫瘤的手術和介入治療。活性炭具有的淋巴趨向性和吸附性能,能夠吸附藥物,具有功能性緩釋特性。活性炭吸附藥物制劑一方面能夠定向分布于淋巴結,并長時間維持較高濃度;另一方面,活性炭在移行到淋巴結的同時能夠將淋巴結黑染, 從而指導淋巴結清除手術,清除轉移淋巴,其臨床應用前景日益廣闊。
3.在催化領域的應用
活性炭本身具有催化活性,可單用作催化劑。如氯氣與一氧化碳在活性炭催化下生成光氣,氯氣與二氧化硫生成硫酞氯,又如二氧化硫在活性炭催化下生成三氧化硫,次氯酸和次氯酸化合物的分解等。活性炭作為催化劑載體也被廣泛應用。如活性炭載附醋酸鋅作為乙炔和醋酸合成醋酸乙烯酯單體的催化劑,載鉑和把的活性炭可用于加氫、脫氫、芳構化、環化和異構化的催化劑,活性炭也可作低壓氯乙烯生產中的催化劑載體等。
活性炭在臨床領域的應用主要包括:口服緊急藥用活性炭、 血液凈化用活性炭以及癌癥治療用活性炭。活性炭作為口服緊急藥的應用研究取得了重要進展。在中國香港,活性炭已成為中毒患者急診治療的。在俄羅斯, 已經允許給兒童服用活性炭用于腹瀉、中毒等的臨床治療。血液凈化是活性炭作為吸附劑之一在醫學上的典型應用,國內外近些年來對活性炭的成形技術、 使用方式和吸附性能進行了研究,并取得了較快的進展,陸續出現了各種親水凝膠、高分子材料包膜的活性炭、含碳纖維、炭膜以及碳纖維織物等各種形式的醫用活性炭吸附劑。在美國,活性炭已輔助進行惡性腫瘤的手術和介入治療。活性炭具有的淋巴趨向性和吸附性能,能夠吸附藥物,具有功能性緩釋特性。活性炭吸附藥物制劑一方面能夠定向分布于淋巴結,并長時間維持較高濃度;另一方面,活性炭在移行到淋巴結的同時能夠將淋巴結黑染, 從而指導淋巴結清除手術,清除轉移淋巴,其臨床應用前景日益廣闊。
在催化領域的應用
活性炭本身具有催化活性,可單用作催化劑。如氯氣與一氧化碳在活性炭催化下生成光氣,氯氣與二氧化硫生成硫酞氯,又如二氧化硫在活性炭催化下生成三氧化硫,次氯酸和次氯酸化合物的分解等。活性炭作為催化劑載體也被廣泛應用。如活性炭載附醋酸鋅作為乙炔和醋酸合成醋酸乙烯酯單體的催化劑,載鉑和把的活性炭可用于加氫、脫氫、芳構化、環化和異構化的催化劑,活性炭也可作低壓氯乙烯生產中的催化劑載體等。

山楂殼葉殼活性炭是一種用途十分廣泛的吸附劑,小孔徑的活性炭可用作氣體分離、回收溶劑蒸氣、冰箱脫臭劑、防毒面具中的吸附劑,大孔徑可用作脫色,清除溶液中的呈色物質,例如白糖、葡萄糖、酒類、油脂、醫藥、水的凈化等的脫色;催化劑。
1. 氣相吸附應用
山楂殼葉殼 活性炭的氣相吸附應用有很多,如與儲氫合金形成的復合材料可以在溫和條件下吸附氫氣或天然氣混合物,從而可以應用于煉油廠催化干氣中氫氣的吸附;城市天然氣用量隨時間變化而或高或低,通過高比表面積的活性炭吸附罐可以有效實現天然氣管道下游調峰,進而降低投資成本。除用于能源氣體的儲存外,美國、德國等發達國家還開發出了基于活性炭的,具有多次再生功能的新型織物,并將之應用于許多特殊服裝如飛行服、抗皺內衣等的制造。
凈化室內空氣:與室外空氣污染相比,室內環境污染對健康的危害更為直接,是導致人們過敏、氣喘、疾病等的重要原因。室內環境污染的污染源很多,包括建筑裝潢材料、廚房油煙、家具用品以及煙草煙氣等。隨著人們對家居環境的重視程度越來越高,室內空氣凈化用活性炭的市場需求越來越大,因此適于室內用的即效性活性炭空氣凈化裝置也將會得到普及[14]。根據室內有毒氣體的種類和分子大小,經過孔徑調控的活性炭可以特異性的將之去除,從而室內污染。化學噴涂方法只能暫時遮蓋或淡化污染物氣味,不能穩定去除緩慢釋放的有害氣體。目前,民用活性炭的市場已超過10億元/年,競爭越來越激烈,但是暫沒有相關國家或行業質量標準,導致市場混亂,產品質量參差不齊。由中國林科院林產化學工業研究所承擔的室內空氣凈化活性炭的系列標準正在制定中,標準實施后將有效規范空氣凈化活性炭的市場。
電廠煙氣聯合脫硫、脫硝、脫汞:活性炭吸附脫硫、脫硝、脫汞是燃煤煙氣干法凈化技術的發展趨勢,尤其適用于缺水地區,目前國家相關部門正在編制電廠煙氣治理用吸附劑國家標準,今后這一類的產品將得到迅速發展。活性炭脫硫技術在國外已比較成熟,新的脫硫技術是在活性炭上負載鈷、鎳、釩、鎂等金屬以提高對二氧化硫的脫除性能。通用方法是先將金屬離子引入煤和木質材料表面,引入的方式一般為絡合或者離子交換,隨后再對原料進行炭化和活化。此外也有報道稱9%的碳酸鈉溶液改性的活性炭對硫化氫具有特異吸附選擇性。
油氣回收:隨著汽車工業的不斷發展,汽車燃油揮發已成為空氣污染的重要源頭之一。研究表明:汽車總污染的40%左右來源于油氣揮發污染,這占到了尾氣排放污染的60%~70%。針對這個問題,國外科研工作者開發了具有吸附/脫附油氣功能的活性炭,并將之應用于汽車揮發性汽油回收,節約能源的同時還保護了環境。目前國外的活性炭正丁烷工作容量(BWC)已從幾年前的90~110g/L提高到150g/L,且高容量、低殘留的油氣回收用活性炭也在不斷開發當中。國內企業對油氣回收活性炭的使用也已開始,如北京燕山石化煉油廠通過使用活性炭油氣回收裝置,在2006年就回收了高達288t的汽油,合人民幣約150萬。這僅僅是在油氣回收率為0.24%的條件下單個煉油廠的汽油回收效益,若放大到全國,每年排放到大氣中的油氣高達幾萬噸,對之進行有效回收將具有十分可觀的經濟效益和環保效果。
吸附凈化有機廢氣:隨著全球工業化趨勢的加速,使用有機溶劑的行業及種類也越來越多,為防止這些溶劑在使用過程中直接排入大氣造成污染,進行回收或凈化處理。活性炭因價格低廉,操作簡單等特性而被廣泛應用于有機溶劑的吸附。活性炭表面惰性化處理后,對高濃度貴重有機氣體進行吸附/解吸,避免有機溶劑在活性炭表面發生催化改性,導致回收的貴重有機溶劑無法重復使用。對于低濃度有機廢氣,建議使用負載金屬催化劑的活性炭,在吸附過程同時將有機溶劑催化降解為CO2和H2O,目前比較容易凈化到10-6濃度級別。隨著國家對環保和資源循環利用重視度的提高,活性炭整套回收有機溶劑系統的需求也必將越來越大。
空氣分離:富氧化學工業中存在的主要問題之一是如何從空氣中的分離出氧氣。雖然困難重重,但是以活性炭特異性吸附以實現氧氣的分離的研究早有報道,如通過化學蒸氣沉積法對活性炭的孔徑進行定向調控,制備成具有分子篩性能,孔徑均勻分布的活性炭,對空氣中的氧氣進行分離富集已在國外商業化中應用。
氫氣/甲烷的儲存:含能物質(如氫氣、天然氣)的有效儲存作為一種新型的節能技術而受到科技工作者的高度關注。在航天領域中應用的氫,都是在高壓下液化儲存的,不僅費用昂貴,而且非常不安全,因此研制在常溫和較低壓力下,方便、地儲存和釋放氫能的材料一直是科研人員追求的目標。近年來,國內外學者開發了比表面積超大(3500m2/g),孔徑小且分布均勻的超級活性炭作為儲存燃料氣體的載體,常溫和4MPa條件下可儲存2%;而在77K低溫條件下,采用3MPa就可吸氫5%。目前儲氫炭材料主要有單壁納米碳管(SWNT)、多壁納米碳管(NWNT)、碳納米纖維(CNF)、碳納米石墨、高比表面積活性炭、活性炭纖維(ACF)和納米石墨等。與上述儲氫材料相比,超級活性炭的優點是儲氫量高、經濟、解吸快、循環使用壽命長和易產業化,從而成為很具潛力的儲氫方法。
液相吸附應用
山楂殼葉殼活性炭液相吸附的應用非常廣,包括制藥、化工、環保和食品等。美國環保署制定的飲用水有機污染指標中,活性炭是其中64項指標中的51項污染物的有效技術。因此,水處理是活性炭應用為廣泛的市場,將是21世紀活性炭應用增長快的領域。

活性炭在有機合成中的作用主要有脫色、吸附和助濾,通常在活性炭的一次操作過程中,主要表現其中一個方面,其它方面的作用是次要的。
活性炭常見的作用是脫色,根據與極性分析,活性炭可以視為非極性物質,可以用來吸附非極性和小極性色素,適合在大極性溶劑中使用。物質中含有的色素大多屬于非極性或小極性色素,所以在常用脫色劑中常用的就是活性炭,常用的溶劑是水和醇類。一般在需要脫色時,不需要考慮色素的極性,直接以活性炭脫色,通過觀察溶液在脫色前后的變化來判斷脫色效果。
一般的操作過程如下:
待脫色物質加入到一定量溶劑中,加熱全溶,加入一定量活性炭,攪拌一段時間,熱濾,濾液濃縮。待脫色物質為含有可見色素的固體或液體,以固體居多;溶劑量一般為3-10倍,太少不易操作,在熱濾時損失大;太多成本過高,也沒有必要;溶劑一般為大極性溶劑,甲醇、乙醇和水等,如果脫色后需要結晶,一般需要篩選出適合的溶劑;活性炭加入量一般為溶質(即待脫色物質)的5-10%,視情況可以增減;攪拌時間一般在30分鐘到2小時不等,視情況可以增減;濾液視情況處理,如果脫色前后外觀顏色變化不大,可以再加活性炭重復脫色;如果需要重結晶,直接冷卻結晶或適當濃縮后冷卻結晶;如果待脫色物質是液體,一般濃縮至干。
這里的雜質主要指不溶物,如無機鹽、灰塵和物理雜質等,活性炭脫色其實也屬于除雜,只是脫色除的是有機可見光吸收雜質。除雜的過程非常簡單,和脫色過程類似,全溶后加活性炭攪拌后直接過濾,濃縮。單純除雜其實可以不加活性炭,直接全溶過濾即可,加活性炭主要是利用其有助濾的作用,對過濾有利。
吸附主要針對焦油和粘性雜質,這一類物質如果不加活性炭,直接過濾則堵塞過濾介質,以活性炭吸附后一般作用明顯。主要利用吸附作用時,活性炭可以用硅膠或硅藻土代替,區別不大。通常在活性炭的使用過程中,活性炭同時表現出脫色、除雜和吸附三種作用,有色雜質進入活性炭分子內部,焦油和粘性雜質存在于活性炭顆粒之間,在過濾時活性炭助濾了不溶雜質的過濾過程。三種作用不可割裂來看。
活性炭在有機合成中的作用其實很簡單,但活性炭的使用中經常出現其它問題。常見的問題有:
活性炭脫色效果不佳,多次脫色后濾液顏色仍較重;活性炭脫色損失大,脫色一次損失10%以上;活性炭穿透濾紙濾布,產品中含有少量活性炭;加活性炭過濾時過濾很慢,總堵濾紙濾布;用完活性炭后的反應釜非常難洗,怎么洗都洗不干凈;
活性炭脫色效果不佳通常與色素的極性有關,同一種脫色劑不可能適用所有的色素;脫色損失大,一般是由于產品在活性炭上吸附過大有關;活性炭穿透濾紙濾布,主要原因是活性炭型號選擇有誤;堵塞濾紙濾布除與活性炭型號有關外,還與不溶物粒度有關;至于反應釜難洗,與活性炭本身性質有關。

活性炭吸附技術在國內用于醫藥、化工和食品等工業的精制和脫色已有多年歷史。20世紀70年代開始用于工業廢水處理。生產實踐表明,活性炭對水中微量有機污染物具有的吸附性,它對紡織印染、染料化工、食品加工和有機化工等工業廢水都有良好的吸附效果。一般情況下,對廢水中以BOD、COD等綜合指標表示的有機物,如合成染料、表面性劑、酚類、苯類、有機氯、農藥和石油化工產品等,都有特的去除能力。所以,活性炭吸附法已逐步成為工業廢水二級或三級處理的主要方法之一。
吸附是一種物質附著在另一種物質表面上的緩慢作用過程。吸附是一種界面現象,其與表面張力、表面能的變化有關。引起吸附的推動能力有兩種,一種是溶劑水對疏水物質的排斥力,另一種是固體對溶質的親和吸引力。廢水處理中的吸附,多數是這兩種力綜合作用的結果。活性炭的比表面積和孔隙結構直接影響其吸附能力,在選擇活性炭時,應根據廢水的水質通過試驗確定。對印染廢水宜選擇過渡孔發達的炭種。此外,灰分也有影響,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附質分子的大小與炭孔隙直徑愈接近,愈容易被吸附;吸附質濃度對活性炭吸附量也有影響。在一定濃度范圍內,吸附量是隨吸附質濃度的增大而增加的。另外,水溫和pH值也有影響。吸附量隨水溫的升高而減少。活性炭在有機合成中的作用
活性炭是有機合成實驗中常用的物質之一,主要用來給化合物脫色除雜。根據化學基礎實驗書上講,活性炭的標準使用方法是在重結晶前熱濾脫色,其實活性炭還有其它用法,巧妙的利用活性炭的性質,區分其優缺點,將給有機合成實驗帶來許多便利。

在活性炭的吸附中,由于活性炭的非性的性質,只有范德華力中的彌散力的作用引起物理吸附。這種彌散力的產生是由于在任何分子之間負電荷在電子云不同點上發生偶然的瞬時集聚而引起的。這特點使活性炭較適合于對有機化合物的吸附,特別是芳香族化合物。因此,活性炭吸附有如下規律: 1、對芳香族化合物的吸附優于對非芳香族化合物的吸附,如對苯的吸附優于對環己烷的吸附; 2、對帶有支鏈的烴類吸附,總是優于對直鏈烴類的吸附; 3、對有機物中含有和不含有無機基團的吸附不一樣,凡含有無機基團的總是低于不含有無機基團的化合物。如對吡啶的吸附總是低于對苯的吸附; 4、對分子量大的和沸點高的化合物的吸附總是分子量小的和沸點低的化合物。 (二)、比表面積大 活性炭的比表面積,而平均孔徑小,說明活性炭主要是微孔。活性炭的比表面積不同,吸附性能也不同,一般比表面積大的,吸附能力也大,但是,比表面積相同的活性炭,吸附能力也可能有很大差別,這是由于活性炭的孔隙形狀和孔徑分布、表面化學性質和灰分含量不同等原因所放。 (三)、有較發達的孔隙結構 活性炭具有發達的孔隙結構,除活性炭分子篩以外,孔徑分布范圍較廣,因此,能吸附分子大小不同的各種物質,但選擇性的吸附分離效果較差。吸附質分子的大小與活性炭孔隙大小相對應時有利于吸附。有人認為,當活性炭的孔隙半徑比吸附質分子的半徑大3-4倍時,有利于吸附。液體分子一般比氣體分子大,一般過渡孔較發達的活性炭有利于液相吸附,例如,糖用炭適用于除去糖液個的大分子雜質;微孔發達的活性炭適用于氣相吸附,對于低濃度的和低沸點的氣體和蒸汽的吸附能力也是很大的。 孔徑大小相近,比表面積相同的兩種活性炭,對分子雖相同的化合物進行吸附時,吸附能力往往不同,這可能與活性炭的孔隙形狀、表面性質和活性炭與吸附質的親合力有關。 (四)、活性炭的表面特性 由于活化條件不同,活件炭的表面性質也有所不同。例如,在高溫下用水蒸汽活化制得的顆粒活性炭,表面多合堿性氧化物,而用氯化鋅法制得的活性炭,表面多合酸性氧化物。由于表面氧化物的性質不同,吸附性質也有差別。
活性炭過濾器根據采用的工藝和封裝形式,又分為罐式和管式兩種。罐式直接采用活性炭顆粒,下鋪石英砂,出水,但再生相對較麻煩。管式則是將活性炭顆粒加入粘結劑如加溫燒結而成。使用和再生都比效方便。
活性炭過濾網可廣泛用于處理含有苯等苯類、酚類、酯類、醇類、醛類等有機氣體及惡臭氣體和含有微量重金屬的低濃度、大風量的各類氣體。對廢氣進行吸附濃縮、凈化后可直接排放。
活性炭過濾材料是于處理空氣中的異味及污染,同時也廣泛用于空調通風場所的空氣過濾;其中活性炭濾材含有表面吸附能力,能有效除去大量的臭氣及有害氣體。

所屬分類:吸附劑/礦物吸附劑

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