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发布时间:2022-03-22 03:33:00 作者:晨晖炭业
柱状颗粒活性炭是由石墨微晶、单一平面网状碳和无定形碳三部分组成,其中石墨微晶是构成活性炭的主体部分。活性炭的微晶结构不同于石墨的微晶结构,其微晶结构的层间距在0.34~0.35nm之间,间隙大。即使温度高达2000 ℃以上也难以转化为石墨,这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。柱状颗粒活性炭中的微孔比表面积占活性炭比表面积的95%以上,在很大程度上决定了活性炭的吸附容量。中孔比表面积占活性炭比表面积的5%左右,是不能进入微孔的较大分子的吸附位,在较高的相对压力下产生毛细管凝聚。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g,仅仅是吸附质分子到达微孔和中孔的通道,对吸附过程影响不大。
活性炭,亦称活性碳、活化炭或活化碳,是黑色粉末状或颗粒状的碳物质。活性炭分类:由于原料来源、制造方法、外观形状和应用场合不同,柱状颗粒活性炭是一种多孔性的含炭物质,将有机原料(果壳、煤、木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非碳成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构 (此过程称为活化)。其高度发达的孔隙构造, 为其提供了大量的表面积,能与气体或杂质充分接触,从而赋予了特有的强大吸附性能。作为优良的吸附剂、催化剂或催化剂载体,现在活性炭活跃在石化、电力、空气净化,污水处理、食品、制药、饮料等众多领域。
柱状颗粒活性炭按材质可分为木质活性炭、煤质活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭等。柱状颗粒活性炭是一种多孔类的含碳性物质,而该种材料具备着丰富的孔径结构能够有效的吸附空气之中的微生物和细菌,而在这种材料的使用过程中,电力、空气净化和污水处理等诸多的环境之中都得到了良好的应用,活性炭滤料与传统滤料相比的突出优势:性炭滤料处理程度高,城市污水用活性炭进行深度处理后,BOD可降低99%,TOC可降到1~3mg/L。活性炭滤料适应性强,对水量及有机物负荷的变动有较强的适应性能,可稳定的处理效果。活性炭滤料应用范围广,对废水中绝大多数有机物都有效,包括微生物难于降解的有机物。活性炭滤料粒状炭可进行再生重复使用,被吸附的有机物在再生中被烧掉,不产生污泥。活性炭滤料可回收有用物质,例如用活性炭处理含酚废水,用碱再生吸附饱和的活性炭,可以回收酚钠盐。设备简单、通常活性炭滤料多装填在滤罐和滤池中使用,管理方便。
柱状颗粒活性炭是一种具有多孔、比表面积较高的强吸附性颗粒物质,它对气体分子物质和液体溶液中的小分子物质具有较强的吸附作用;在活性炭气体吸附过程中,气体分子可以穿过活性炭的微孔结构,部分气体分子附着于活性炭的活性位点,滞留在活性位点上;活性炭活性位点被气体分子占据后将失去吸附能力;每种气体分子与活性炭活性位点的结合能力不同,根据分子结合能力不同,可实现活性炭对混合气体的分离。对活性炭改性可以提高活性炭活性位点数量、增大活性炭的孔径,增强活性炭对的吸附能力。目前对活性炭改性研究主要集中在酸改性、碱改性和铁盐改性等,少数研究了铜盐对活性炭改性吸附低浓度,主要针对活性炭对低浓度的物理吸附作用,其对的吸附量较小,不能适用于工业废气高浓度的吸附。
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