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活性炭的吸附性能与气相气体的化学性质有哪些?

  • 来源:快盈iiiq 更新时间:2021-04-20点击:1565次
  •   活性炭的吸附性能与气相气体的化学性质有哪些?粒状活性炭又有圆柱形、球形、空心圆柱形和空心球形以及不规则形状的破碎炭等,活性炭的含炭量、比表面积、灰分含量及其水悬浮液的pH值皆随活化温度的提高而增大,由于活性炭对油的吸附容量有限(一般为30~80mg/g)),成本高,再生困难,通常只用作含油废水多级处理的最后一级处理,出水含油质量浓度可降至0.1~0.2mg/L,石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨,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,低温(400℃)活化的炭称L-炭,高温(900℃)活化的炭称H-炭,由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的,由固态碳质物(如煤、木料、硬果壳、果核、树脂等)在隔绝空气条件下经600~900℃高温炭化,然后在400~900℃条件下用空气、二氧化碳、水蒸气或三者的混合气体进行氧化活化后获得,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,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,根据活性炭的外形,通常分为粉状和粒状两大类,活性炭是一种经特殊处理的炭,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),废水的含酚量从0.1mg/L(经生物处理后)降至0.005mg/L,含氰量从0.19mg/L降至0.048mg/L,COD从85mg/L降至18mg/L,染料废水的脱色率随温度的升高而增加,而pH值对染料废水的脱色效果没有太大的影响。

    活性炭的吸附性能与气相气体的化学性质有哪些?

      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,活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm,活性炭是一种经特殊处理的炭,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),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,活性炭对染料废水有良好的脱色效果,低温(400℃)活化的炭称L-炭,高温(900℃)活化的炭称H-炭,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,活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm,通常为粉状或粒状具有很强吸附能力的多孔无定形炭,染料废水的脱色率随温度的升高而增加,而pH值对染料废水的脱色效果没有太大的影响,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,吸附法进行油水分离是利用亲油性材料,吸附废水中的溶解油及其它溶解性有机物

      活性炭的吸附性能与气相气体的化学性质有哪些?活性炭表面的微孔直径大多在2~50nm之间,即使是少量的活性炭,也有巨大的表面积,每克活性炭的表面积为500~1500m2,活性炭的一切应用,几乎都基于活性炭的这一特点,活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm,活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成,具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团,特异性吸附能力较强的炭材料的统称,活性炭的含炭量、比表面积、灰分含量及其水悬浮液的pH值皆随活化温度的提高而增大,活性炭中的灰分组成及其含量对炭的吸附活性有很大影响,由于活化的过程是一个微观过程,即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀,所以造成了活性炭表面具有无数细小孔隙,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,活性炭的吸附性能与氧化活化时气体的化学性质及其浓度、活化温度、活化程度、活性炭中无机物组成及其含量等因素有关,主要取决于活化气体性质及活化温度。

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