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活性炭的化学特性,活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。活性炭不仅含碳,而且含少量的化学结合、附近功能团开工的氧和氢,例如羰基、当地羧基、同城酚类、内酯类、同城醌类、附近醚类。这些表面上含有的氧化物和络合物,有些来自原料的衍生物,有些是在活化时、当地活化后由空气或水蒸气的作用而生成。有时还会生成表面硫化物和氯化物。在活化中原料所含矿物质集中到活性炭里成为灰分,灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐类,如碳酸盐和磷酸盐等。这些灰分含量可经水洗或酸洗的处理而降低。活性炭的性能有很多,不同行业所需要的不同,根据需求选择。不同的工艺要求所需要的活性炭的品质也不同,活性炭规格种类繁多,需要专业技术实验得出合适的规格。
活性炭的机械特性⑴粒度:采用一套标准筛筛分法,求出留在和通过每只筛子的活性炭重量,表示粒度分布。⑵静观密度或堆密度:饮食孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。⑶体积密度和颗粒密度:饮食孔隙容积而不饮食颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。⑷强度:即活性炭的耐破碎性。⑸耐磨性:即耐磨损或抗磨擦的性能。这些机械性质直接影响活性炭应用,例如:密度影响容器大小;粉炭粗细影响过滤;粒炭粒度分布影响流体阻力和压降;破碎性影响活性炭使用寿命和废炭再生。不同的工艺要求所需要的活性炭的品质也不同,活性炭规格种类繁多,需要专业技术实验得出合适的规格。
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活性炭是一种具有强大吸附能力的材料,其主要成分包括碳(C)、同城氧(O)、附近氢(H)、硫(S)、当地氮(N)和氯(Cl)。由于其独特的多孔结构和高比表面积,活性炭在多个领域有着广泛的应用活性炭的吸附能力主要来源于其发达的孔隙结构。在一个米粒大小的活性炭颗粒中,微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达的孔隙结构,使得活性炭能够有效地吸附各种有害物质。空气净化活性炭是活性炭的一种,主要用于去除空气中的有害物质,如苯、同城甲醛、当地氨气、当地二氧化硫等。它可以通过吸附这些有害气体,净化空气,改善室内空气质量,活性炭还可以用于水的净化处理。它可以吸附水中的有机色素和含氮碱,使水变得清澈。此外,活性炭还常用于废水处理,如脱酚等。
活性炭虽然在外型和用途方面可以有许多品种,但活性炭有一个共同的特性,那就是“吸附性”。活性炭产生吸附性的原因就是因为它有发达的孔隙结构,就象我们所见到的海绵一样,在同等重量的条件下,海绵比其他物体能吸收更多的水,原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见的,因为他们只有1×10-12mm―10-5mm之间,比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想象的,若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力。而要达到这一要求,对活性炭的材料选择和加工(造孔、活化)要求就极为严格。活性炭完全符合气相吸附,颗粒大小在20-40目,比表面积极大,内部空隙发达,密度小,手感轻,气泡现象剧烈,同样重量体积更大,可有效净化室内空气。能够吸附空气中的有味、本地有毒及各种有害气体,特别是对空气中的甲醛、同城苯系物、TVOC、当地CO(一氧化碳)、附近NH3(氨气)、当地O3(臭氧)Cl2( )等有独特的吸附净化及催化的