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**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。果壳活性炭属于木质活性炭,主要采用优质椰子壳、桃壳、杏壳等木材原料,木炭*采用欧洲**的技术和设备,通过炭化、高温活化蒸汽,出现黑色颗粒。主要用于饮用水、纯净水、饮料、酿酒、工业用水、电厂、污水和水质,以及贵金属精制,具有孔隙发育、吸附能力强、强度好、化学性质稳定、粒度均匀等优点。银浸活性炭。SDG活性炭/废气处理材料/废气处理装置消耗品/废气活性炭/废气处理废气吸附SDG吸附活性炭专业生产SDG活性炭。SDG吸附活性炭主要用于气体吸附。SDG吸附剂活性炭是一种具有较大比表面积的固体颗粒无机材料。当*气体在净化气体中的扩散运动到达SDG吸附剂表面的吸附场时,它被固定在活性炭吸附剂的表面。然后与活性组分反应生成新的中性盐,并将其储存在SDG吸附剂的结构中。活性炭处理含氰废水。在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、生产等行业均使用或副产,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭用于净化废水已有相当长的历史,应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多.但由于CN_、HCN在活性炭上的吸附容量小,一般为3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品种而异,在处理成本上不合算。 活性炭处理含汞废水。活性炭有吸附汞和含的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含汞约1mg/L,高时可达2-3mg/L,然后再用活性炭做进一步的处理。活性炭处理含废水。含废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。经实验证明:活性炭对的吸附性能好,温度升高不利于吸附,使吸附容量减小;但升高温度达到吸附平衡的时间缩短。活性炭的用量和吸附时间存在值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大;强碱性条件下,去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。果壳活性炭是一种活性炭。为黑色颗粒状,用做碳、氯、、丙酮、氧化氮等工业有害气体的净化处理。优质环保椰壳、桃壳、核桃壳、枣壳等果壳为上等原料,对工业有害气体的净化处理。经系列生产工艺加工而成的一种活性炭。具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点,广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。木质粉状活性炭产品的外形主要有粉状和粒状两大类。木质粉状活性炭是非常微细的粉末,绝大部分可通过200目筛网,大部分可通过325目筛网,粉的尺寸在1~150μm之间(平均约40μm);通常,炭粉越幼细,它对杂质的吸附速度越大。故常将活性炭产品进行高度的破碎和筛选,得到微细的粉末。粉状炭的缺点是再生比较困难,通常不再生使用,故消耗量较大(近年也有研究将它再生)。粒状活性炭通常都再生使用,消耗量较少。它有不定型颗粒状和柱状颗粒两种,粒度在0.5~4mm之间。前者是通过适当的破碎和筛选得到的,后者则是将原料通过造粒机压制成型的。 用木屑为原料和用化学活化法通常制造木质粉状活性炭。颗粒活性炭多数是用煤或木炭为原料,粉碎后加粘合剂(如、木素磺酸等)压制成型,经过干馏炭化,然后活化处理制成(或在活化前再打碎成适当的粒度)。生物再生法利用微生物的新陈代谢,将吸附在活性炭上的污染物质氧化降解的方法称作生物再生法。活性炭的孔径一般只有几纳米,微生物很难进入其孔隙内部,通常微生物细胞酶可以流至细胞胞外,通过活性炭对酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,达到再生的目的。生物法的投资和运行费用相对较低,但再生时间较长,水质和温度对再生效果的影响很大。同时,微生物处理污染物的选择性很强,且一般不能将所有的**物彻底分解成CO2和H2O,其中间产物仍残留在微孔中,多次循环后再生效率会明显降低。
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