




活性炭对废气吸附的特点
(1)、对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。
(2)、对带有支键的烃类物理优于对直链烃类物质的吸附。
(3)、对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。
(4)、对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。
(5)、吸附质浓度越高,吸附量也越高。
(6)、吸附剂内表面积越大。吸附量越高。

吸附工具:空气净化活性炭
提到活性炭,家用活性炭,大部分人脑海里都会浮现它黑黑的模样。活性炭的种类繁多,按生产原料可分为木质活性炭、煤质活性炭、果壳类活性炭、石油焦活性炭等;按外观形状可分为粉状活性炭、颗粒活性炭和其他形状活性炭,如活性炭纤维、活性炭布、蜂窝状活性炭等。
虽然看着不起眼,但活性炭的作用可不容小觑。它是一种多孔性物质,具有很大的比表面积和较强的吸附性和催化性能,且安全性高, 同时还有耐酸碱、耐热、不溶于水和有机溶液,易再生等优点,是一种环境友好型吸附剂。因此,活性炭常被应用于化工、环保、食品加工、冶金等各个领域。
独特的吸附表面结构特性和表面化学性能使活性炭在污水处理方面显示出惊人的能力。在净化污水源时,活性炭也可以吸附水中有机物、颜色、臭味、油、c6h6o等;在处理有机工业废水时,活性炭凭借对水的有机物具有突出的吸附能力,可以对一些难以被生物降解的有机物更具有独特的去除效果,因而被用于制革废水、造纸染料废水、焦化废水及其他有机废水的处理中;在处理无机工业废水时,某些活性炭对于废水中无机***离子具有一定的选择吸附能力;在饮用水及微污染水净化领域,活性炭也发挥着重要作用,可以***去除水中溶解性有机物。
在大气污染防治领域,活性炭也有一席之地。目前,我国的煤炭燃烧过程中排放出的SO2和氮氧化物是主要的大气污染物。改性后活性炭材料的脱硫、脱硝处理效果好,同时***运行费用低,且易于再生利用。目前,改性活性炭材料脱硫、脱硝首先是利用活性炭材料的吸附性能将烟气中的污染气体物理吸附于活性炭材料表面,并在活性炭材料表面官能团或担载金属的催化作用下,将其转化为无污染物。
因为活性炭可以吸附甲醛,所以被视为新居新车必备。但是大家千万不要过度相信活性炭对甲醛的吸附作用。原因一是因为当前市场上的活性炭产品质量良莠不齐;二是因为活性炭属于被动净化材料,室内空气流动性比较差,短时间难以获取到距离较远的空气中的***物质;三是因为活性炭很容易吸附饱和,若是长时间不处理,同样会造成吸附饱和的活性炭将甲醛重新释放到空气中。所以在日常使用活性炭时,小范围、小空间使用效果比较好,将活性炭***放置在污染源头以及人经常活动的地方,比如衣柜、橱柜、沙发旁等位置。此外,还要注意当活性炭包使用一段时间后,应放在通风处暴晒一段时间,将***气体排到室外。此外,要定期更换,避免活性炭包失去***。
一、三类孔的半径如下:
大孔 1000-10000A
过渡孔 20-1000A
小微孔 20A
一般活性炭的微孔容积约为0.15-0.9ml/g,表面积占活性炭表面积的95%以上,因此活性炭与其他吸附剂相比,具有微孔特别发达的特征,过度孔的容积为0.02-0.10ml/g,表面积不超过总表面积的5%。大孔容积0.2-0.5ml/g,表面积只有0.5-2㎡/g。吸附时,大孔可以应用多层吸附理论,过渡孔可以应用毛细管凝结理论,微孔可以应用容积填充理论。细孔中大概有一端闭塞的,也有两头都开口的,还有孔与孔交错在一起的,具体情况还不太清楚。从常识上可以想象,活性炭具有少数大孔上分枝形成许多过渡孔,再进一步从过渡孔上分枝形成无数的微孔的树枝状结构。这种结构也并非适用于所有场合。因为上述细孔分布特征仅为一般情况,活性炭的性质受多种因素的影响,不同的原料、不同的活化方法及条件,制得的活性炭的细孔半径也不同,表面积所占比例也不同。
二、吸附机理
大孔内表面积发生多层吸附,在活性炭中它的比例很少,大部分只能起着作为被吸附分子进入吸附部分的通路作用,但它作为支配吸附速度因素,在实用中很重要。过渡孔的作用不是单纯的,在许多情况下与大孔相同,作为被吸附质的通路而支配着吸附速度,但在某种程度相对应下发生毛细管凝结,并对不能进入微孔的那样的大分子也起着吸附部位作用。活性炭的吸附作用大部分由微孔进行,吸附量受微孔支配。在活性炭中微孔肯定发达,但他的发达程度以及过度孔和大孔的多少随制备方法及原料的不同有很大的差别,所以相应活性炭的吸附能力是多种多样的,因为吸附是在固体表面上发生的现象,故可以认为比表面积是表示吸附能力的重要因素。
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