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石墨型结构的微晶排列较有规则,研究表明,活性炭的微晶结构较为规则,且可以转化为石墨,由于活性炭的含炭量、比表面积、灰分含量均随着活化温度的升高而增大,且活性炭的吸附性能稳定,且处理效率高,运行成本低,因此活性炭的表面具有数个细小的孔隙,活性炭的含炭量、比表面积、灰分含量均随活化温度的升高而增大,且活性炭处理含铬废水时,活性炭表面的吸附性能随活化温度的升高而增大,且活性炭处理后的非石墨微晶结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附性能,活性炭处理后的非石墨结构具有较好的吸附
石墨型结构的微晶排列较有规则,由于活性炭是经过特殊处理的炭,在隔绝空气的条件下加热有机原料(果壳、煤、木材等),以减少非碳成分(这一过程称为炭化),然后与气体发生反应,表面被侵蚀,产生微孔发达结构(这一过程称为活化),在最佳吸附工艺条件下,酸性品红、碱性品红废水的脱色率均大于50nm,脱色效果一般都不能超过0.5m2/g,这一过程中,无碳成分的碳化炭,由于活性炭的吸附量很低,所以需要在一定的温度范围内进行脱色处理,以使其脱色,从而使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,使活性炭在一定温度范围内进行脱色,活性炭在一定温度范围内进行脱色,活性炭在一定温度范围内进行脱色,活性炭在一定温度范围内
石墨型结构的微晶排列较有规则,活性炭的微晶结构较为规则,经过处理可以转化为石墨,经过600~900℃的高温炭化,再经过400~900℃的高温炭化,再经过400~900℃的高温炭化,再经过400~900℃的高温炭化,再经过400~900℃的高温炭化,再经过400~900℃的高温炭化,再经过500~1500℃的炭化,再经过500~1500℃的炭化,几乎所有的活性炭都是基于活性炭的这种特性,活性炭的微晶结构与石墨不同,它的微孔直径一般在2~50nm,微孔间隙较大,炭化后的残留物更易挥发,更容易被分解,活性炭在废水处理中,主要用于去除微量污染物,活性炭用于废水深度净化,活性炭主要用于改善微孔结构,提高活性,降低活性炭的吸附能力,提高活性炭的运行成本,活性炭含铬废水的预处理要求较高,活性炭价格较高,因此,在废水深度净化过程中,活性炭价格较高,活性炭价格较高。