




活性炭是一种非常优良的吸附剂,它是利用木炭、竹炭、各种果壳和优良煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、 过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭丰富的微孔中,用于去除水和空气中杂质,这些杂质的分子直径必须小于活性炭的孔径。不同的原材料和加工工艺造成活性炭不同的微孔结构、比表面积和孔径,适用于不同的需求。活性炭不仅含有碳元素,而且在其表面含有官能团,与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质常发生在活性炭的表面。介质中的杂质通过物理吸附和化学吸附不断进入活性炭的多孔结构中,使活性炭吸附饱和、吸附效果下降。吸附饱和后的活性炭需要进行活化再生,***其吸附能力,重复使用。评价活性炭的吸附性能指标主要有亚甲蓝值、碘值和焦糖吸附值等,吸附容量越大,吸附效果越好。
***活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700
***活性炭是由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。***活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,1克***活性炭材料中微孔的总内表面积可高达700-2300平方米,也就是说,在一个米粒大小的***活性炭颗粒中,微孔的内表面积相当于一个大客厅内墙面的大小。正是这些微孔使得***活性炭能“”(吸附)各种******气体和杂质(通过范德华力,即分子间作用力),从而清洁水源。净化水质.在这个过程中并没有新物质的生成,因此属于物理变化,是非常环保的。
***活性炭主要优点是处理程度高,而且效果稳定。
活性碳是用木料、煤、果核等含碳量化学物质在高溫氧气不足标准下活性做成,它具备极大的堆积密度(500-170b2502/g)。而且水处理方式中应用的活性碳有粉末状炭和颗粒状炭两大类。粉末状炭选用混悬触碰吸附方法,而颗粒状炭则选用过虑吸附方法。活性碳吸附法普遍用以给排水解决及污水二级解决出水量的深层解决。其关键优势是解决水平高,实际效果平稳。活性碳吸附种类据固态外表吸附力的不一样,吸附可分成物理学吸附、有机化学吸附同离子交流吸附等三种种类:一种化学物质的离子由于静电引力聚集在吸附剂外表的感应起电点上,在吸附全过程中,随着着相等离子的交流,即每吸附一个吸附质(物质的量浓度)的离子。吸附剂一起要释放一个相等的离子,即离子交流。离子的电荷是交流吸附的决策要素。若是吸附质(物质的量浓度)的浓度值一样,离子所需的电荷越多,它在吸附剂外表上的反电荷点上的吸附力越强。有关电荷一样的离子,凝固半经越小,越能更严实地贴近于吸附点,有益于吸附。
活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积 大、 吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管.这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附,起净化作用。活性炭是一种具有弱极性的多孔吸附剂,可以对水中的非极性、弱极性有机物质产生很强的吸附能力。这种吸附能力可以表现为三种不同的作用力——分子间力、化学键力和静电引力,并由此也相应地产生了三种不同类型的吸附现象——物理吸附、化学吸附和交换吸附。活性炭的品种多,性能不一,用途各异,价格较贵,应用在水处理中也各不相同,所以使用时需经过认真选择。首先根据活性炭应用场合,确定活性炭的种类;然后根据一般性能指标、价格及来源等因素进行粗选。