椰壳活性炭具有小孔、中空、大孔三种微细孔隙,孔径不同吸附性也不相同。 小孔:直径在2个纳米以下,小孔的比表面积占总比表面积的百分之九十五以上,主要体现在活性炭的吸附特性和吸附能力上。 中孔:直径在2-100纳米,中孔的比表面积占总比表面积的百分之五以内。主要机能是为吸附提供扩散通道,主张扩散速度。中孔有利于吸附大分子物,并且可用于添载触媒和化学药品,改变活性炭的吸附机能。 大孔:直径在100-10000纳米,大孔的比表面积占总比表面积的百分之一以内。主要机能是为吸附提供扩散通道,主张溶到达活性炭内部的扩散速度。在水处理中的液相吸附中,大孔的作用很小。大孔在用于添载触媒和化学药品时,作用很是明显。我们的工厂有丰富的经验控制活性炭的吸附性能、孔径分布、粒径分布和纯度.NORIT RB4C活性炭
三、果壳活性炭对汞的吸附性能 含汞废气通过预处理的果壳活性炭时,与果壳活性炭表面氯气发生化学反应,生成。然后,附着在果壳活性炭表面而被去除;也有将果壳活性炭的吸附和液体吸收、冷却或洗涤等联合净化汞蒸气的方法来去除废气中的汞,这种方法处理尾气中的含汞量可达10g/m3。 含汞废气通过预处理的果壳活性炭时,与果壳活性炭表面氯气发生化学反应,生成。然后,附着在果壳活性炭表面而被去除;也有将果壳活性炭的吸附和液体吸收、冷却或洗涤等联合净化汞蒸气的方法来去除废气中的汞,这种方法处理尾气中的含汞量可达10g/m3。 经实践证明,果壳活性炭能有效地吸附废气中的汞。例如:饱和吸附氯气的果壳活性炭可能催化汞蒸气和氯气成为;浸渍碘化钾和硫酸铜混合溶液的果壳活性炭所产生的碘化铜和汞蒸气形成碘化汞铜沉淀;载有硫酸的果壳活性炭可与汞蒸气生成硫化汞沉淀。有从模拟的和实际的烟道气中去除汞的研究,认为果壳活性炭能去除元素汞和一,其吸附效力取决于汞的类型、烟道气的组成和吸附温度。 我国煤中汞的平的选择,已得到普遍的应用。NORIT RB3活性炭 Cabot Norit活性炭在制药领域的应用数不胜数,这些应用能说明活性炭能为多种应用提供安全和经济的解决方案。
吸附可分为物理吸附、化学吸附同离子交流吸附等三种类型:活性炭吸附物理吸附吸附剂和吸附质(溶质)经过分子力发作的吸附称为物理吸附。这是常见的一种吸附表象,它的特点是被吸附物的分子不是附着在吸附剂外表固定点上,而稍能在介面上作自在挪动。因为吸附是分子力导致的,吸附热较小,物理吸附不需求活化能,在低温条件下即可进行。这种吸附是可逆的,在吸附的一起被吸附的分子由子热运动还会脱离固体外表,这种表象称为解吸。物理吸附可构成单分子吸附层或多分子吸附层。因为分子间力是普遍存在的,所以一种吸附剂可吸附多种物质,但因为吸附质(溶质)性质不一样,吸附的量也有所不一样。这种吸附表象与吸附剂的外表积、细孔散布有密切关系。活性炭吸附化学吸附吸附剂和吸附质(溶质)之间靠化学键的效果,发作化学反应,使吸附剂与吸附质(溶质)之间结实的联络在一起。因为化学反应需求很多的活化能,通常需求在较高温度下进行,吸附热较大。化学吸附是一种选择性吸附,即一种吸附剂只对某种或特定几种物质有吸附效果。因为化学吸附是靠吸附剂和吸附质直接的化学键力进行的,所以化学吸附能构成单分于层,吸附是比较稳定的,不易解吸。
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活性炭的挥发分活性炭在高温下煅烧时放出一氧化碳、二氧化碳、氢、甲烷和其他碳氢化合物等气态产物称为挥发分。烧制活性炭的温度在300—700摄氏度以内时,随着温度的升高,活性炭煅烧时所分出的挥发分的组成发生下列变化:二氧化碳、一氧化碳和甲烷的含量逐渐降低,而氢的含量逐渐增加。烧炭的温度升高时,活性炭的发热量增高,而气体的发热量降低。活性炭的机械强度活性炭的机械强度表示它对压碎和磨损的抵抗能力,它在活性炭的转装和运输上以及在冶金工业应用上有很大意义。MEROX工艺用于碳氢化合物脱硫醇,可去除液化石油气 (LPG) 或石脑油、燃料、煤油或柴油等重烃馏分中的硫醇。活性炭诺芮特 SX SUPER E153
广泛应用于天然气开采、石油炼化、精细化工、催化剂、制药、食品饮料、汽车、黄金提炼、水和气体处理领域。NORIT RB4C活性炭
蜂窝活性炭使用注意事项: 1. 使用蜂窝活性炭要尽量避高温,因为随着温度的升高,吸附效果随之下降,若保持在30-50℃则佳。同时要避免气体中的高含尘量,因为焦油尘雾会堵塞活性炭细孔,增大风阻,降低吸附效果,在这种情况下要在蜂窝活性炭前面加装滤尘装置,才能提高效和使用寿命。 2. 高温脱附时温度应控制在80-120℃,若温度过低,则脱附效果不佳,大部分物脱附不出来;若温度过高,则容易导致废气中易燃易爆气体达到燃点(如甲苯等)从而产出着火或等事故;若发现蜂窝活性炭已经烧红,请务必关紧各项阀门,以免接触到氧气使其氧化成灰烬。NORIT RB4C活性炭
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