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以木屑、木炭等制成的活性炭。以优质木材为原料,外形为粉末状,经高温炭化、活化及多种工序精制而成木质活性炭,具有比表面积大,活性高,微孔发达,脱色力强,孔隙结构较大等特点,孔隙结构大,能有效吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。以褐煤、泥煤、烟煤、无烟煤等制成的活性炭,外形分别为柱状、颗粒、粉末、蜂窝状、球形等形状。主要用于高端空气净化、废气净化、高纯水处理、废水处理、污水处理、水族、脱硫、水处理活性炭脱硝并可有效去除气体与液体中的杂质和污染物以及各种气体分离和提纯,还可广泛用于各种低沸点物质的吸附回收,脱臭除油等。具有强度高,吸附速度快,吸附容量高,比表面积较大,孔隙结构发达,物理化学特性好,孔隙根据需求大小可控等特点。纳米活矿石,以矿石为主要成分的活性炭--矿物质原料活性炭。以沥青等为原料制成的沥青基球状活性炭--石油类活性炭。以用过的废炭为原料,进行再活化处理的再生活性炭。以椰子壳、核桃壳、杏核壳等制成的果壳活性炭。1、颗粒活性炭2、球形活性炭3、粉状活性炭4、圆柱形活性炭5、其它形状的活性炭6、不定型颗料活性炭活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用,可将某些有机化合物吸附而达到去除效果。
化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出的差异。吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。引起吸附的推动能力有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排斥力,另一种是固体对溶质的亲和吸引力。废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。活性炭的吸附性能.
颗粒活性炭产品介绍:颗粒活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。颗粒活性炭包括椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质颗粒活性炭、早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得,后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要有机成分为碳,并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500~1700m2/g间。具有很强的吸附性能,为用途极广的一种工业吸附剂。颗粒活性炭结构:活性炭具有微晶结构。基本微晶的排列是完全不规则的。微晶高度为9~12A(o);宽度(如果是圆形横截面则为直径)约20~23A(o)。其大小往往因高温处理而显著增大。通常,活性炭由活化过程中产生微孔、过渡孔或大孔。微孔的有效半径低于20A(o);过渡孔的有效半径在20~1000A(o)范围内;大孔的有效半径一般在1000~100000A(o)间。颗粒活性炭性能:活性炭主要的性能是吸附性,它与活性炭的孔隙结构有关。微孔的比表面积和比容积均很大。因此,微孔在很大程度上决定着活性炭的吸附能力。在固体活性炭的表面,主要发生两种方式的吸附,即物理吸附和化学吸附。化学吸附是单分子层吸附,可以除去废水和废气中的极性污染物以及一些金属离子。物理吸附能够形成多分子层吸附,能有效地吸附废水和废气中的有机污染物。当某一吸附质与吸附剂的表面接触时,究竟是发生物理吸附还是发生化学吸附,取决于吸附剂的表面活性、吸附质的性质、温度和其他因素
深色水呈蓝色或绿色,但水样常呈黄色或黄褐色,可能是废水排放或植物分解残留物所致;有时会变红变绿,可能是受染料的影响,在含有有机物的水中加入氯会形成氯仿,所以高色度的水含有高浓度的氯化有机物,高色度的水需要活性炭降低其色度。活性炭与其他方法的结合可以作为饮用水净化的手段之一。其优点是:能去除氯仿、农药、气味和有机物;细菌、氯、镁、沉积物可部分去除;它不去除钙、铁、钾等有用元素;降低色度;成本不大。在饮用水的处理方法中,离子交换树脂一般无法与活性炭相比,活性炭和大孔阴离子交换树脂的组合技术要达到一定程度的有机标准是非常有效的。反渗透工艺对有机物的去除能力较好,由于成本较高,无法推广。超滤虽然便宜,但只对去除大分子有机物有效,应用范围有限。一般来说,活性炭是去除特定有机化合物(包括致臭物质等)的廉价方法。).当然,活性炭的生产要努力做到更便宜,应用更广泛。