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活性炭吸附碱性物质的能力增强,活性炭是以木材、煤炭、石油焦等含碳原料为原料,经热解活化处理而成的孔结构发达,比表面积大,表面化学性能好,吸附能力强的碳材料。一般为粉状或颗粒状多孔,无定型碳,吸附能力强。碳化固体碳材料(如煤、木材、硬壳、果核、树脂等。)可以获得碳化产品。固体碳材料在600-900℃隔离空气,然后在400-900℃使用空气、二氧化碳、水蒸气或三种混合气体进行氧化活化。
其内部有晶体结构和孔隙结构,活性炭表面也有一定的化学结构。其吸附性能不仅与活性炭的物理(孔)结构有关,还与其表面化学结构有关。碳化过程中产生的芳香片状活性炭,其边缘化学键被破坏,产生不成对电子的边缘碳原子。这种边缘碳原子有不饱和的化学键,可以与氧、氢、氮、硫等杂环原子形成不同的表面基团。这种表面基团的存在无疑会影响活性炭的吸附。x-辐射研究表明,这些杂环原子与芳香片边的碳原子结合,形成表面化合物,包括氧、氢和氮。在主要吸附表面,这些表面化合物会改变活性炭的表面特性和表面特性。表面基团分为酸、碱和中性三类。表面官能团有团结合蛋白、羧基、内酯、羟基、羟基、醚、酚等。活性炭吸附碱性物的能力增强,而吡基碳(环酮)和吡基的吸附能力增强。
活性炭吸附碱性物质的能力增强,采用磷酸等酸性活化剂制成的活性炭,其表面以酸基为主,能很好地吸附碱性物质。采用氢氧化钾、碳酸钾等碱性活化剂制成的活性炭,表面以碱性为主,适合吸附酸性物质。用CO2、H2O等物理活化方法制成的活性炭,其表面官能团一般为中性。活性炭吸附是指活性炭在固体表面对水中的一种或多种物质进行吸附,达到净化水质的目的。其吸附容量与孔径和活性炭结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散越快,活性炭的吸附能力越强。吸附和吸附速度是吸附过程中的重要指标。吸附量用吸附量测定吸附容量,吸附速度是指每单位时间每单位重量对吸附剂的吸附量。吸附速度决定了水处理过程中吸附剂与污水的接触时间。