






活性炭由---煤,木炭或各种外皮制成,并通过特殊技术通过物理或化学方法加工。活性炭具有发达的孔结构和比表面积,其吸附性能来源于这些发达的孔结构。 “就像我们看到的海绵一样,在相同的重量条件下,由于发达的孔隙结构,海绵可以比其他物体吸收更多的水。肉眼看不到活性炭的孔结构,贵州粉炭,但是孔隙被发展。这个是不可---的。普通活性炭的比表面积为500-1700m 2/g。如果采用比表面积为1100 m 2/g的1 g活性炭,则孔中的所有孔都扩展成一个平面,这个面积将达到1,100平方米。这意味着这种活性炭仅为1美元大小(约3克),303粉炭,并且内部吸附区域与标准足球场一样大。虽然活性炭的吸附能力很强,但其吸附是被动的,不会吸附吸附的对象。因此,当活性炭吸附有害气体如甲醛时,它也会吸附空气中的水分。 “---是在秋冬季节,空气相对潮湿,活性炭很容易被水分堵塞。”随着活性炭吸附的水量增加,吸附能力也降低,活性逐渐丧失。因此,建议使用活性炭5天,并且必须“---”一次以清空活性炭中的水。将含有湿润的活性炭的碗放入微波炉中90秒。在活性炭冷却后,将活性炭倒入清水中,并立即在水中出现大量细小气泡。在清水中出现气泡,因为水浸没在活性炭的孔结构中,迫使孔中的空气逸出,从而产生气泡。这表明先前在活性炭的孔结构中“堵塞”的水已被除去,并且活性炭已恢复其活性。
粉炭按原材料来区分。
比表面及孔结构 在比表面开始测试前对活性炭进行加热真空脱附处理,在-196℃液氮温度下吸附氮气,测试氮气吸附等温线,利用bet方程,根据单分子层吸附量和吸附质分子截面积,计算活性炭样的比表面积;由相对压力为0.98时的氮吸附值换算成液氮体积得到总孔体积。
比表面积是表征活性炭吸附性能的主要指标,这一指标解释了活性炭产生吸附的原因,煤质粉炭,使人们加深了对吸附现象本质的认识,在活性炭及吸附材料的研究中,这种检测指标应用得较多,但由于检测仪器设备比较复杂,而且价格昂贵,因此在活性炭生产中应用的比较少。
孔容积 通过测定颗粒活性炭的真密度、颗粒密度来计算孔容积。具体测定方法有真密度法和氮吸附法等,各种方法测定的孔容略有不同,在报出测试结果时应标注检测方法。
孔容积也是表征活性炭吸附性能的重要指标,经常使用的孔容积测试方法有氮吸附法,一般在测试比表面时可同时计算出孔容积,孔容积和活性炭装填密度密切相关,和装填密度指标成反比。应用模拟评价检验在活性炭应用实践中,吸附质几乎没有单独存在的可能性,活性炭总是会面对多种物质组成的混合物,这些物质在活性炭上不可避免的发生竞争吸附,竞争吸附的发生必然导致目标吸附质的吸附量的改变,从而导致实际应用效果偏离实验室检验结果,有时这种偏离会非常---。
为了准确评价活性炭在实际应用中的使用效果,需进行实验室模拟吸附试验,粉炭活性炭,这种模拟大多采用动态试验方法来进行。对于液相模拟吸附试验,一般采用吸附柱方法,使用待处理工作态原液,有时根据液相中已知的主要成分进行配液,选择不同的工艺条件进行试验,然后经数据处理得到---工艺条件,用于指导活性炭的实际应用。
对于气相模拟吸附试验,情况较为复杂。当采用动态模拟实验时,多采取配气法模拟实际气体,选用合适的吸附管(亦可视为更小型一些的吸附柱),调整试验条件以获得不同工艺条件下的吸附穿透曲线等,进而指导活性炭吸附装置的设计和运行条件的选择。当采用静态模拟试验时,采用向已加入活性炭的定容积吸附器中加注被吸附气体的方法进行试验。静态模拟法试验结果的准确性不如动态法。
一般活性炭的应用单位为了准确地选用活性炭产品或设计活性炭应用装置,均根据自己的需要建立活性炭应用评价装置,对活性炭的应用性能进行评价实验,以获取准确的工艺参数指导活性炭的应用或装置的设计。
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