竹炭活性炭是用竹子为原料制成,外形分为颗粒状、粉状等。竹炭活性炭具有机械强度高,细孔结构发达,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,经久耐用等特点。竹炭活性炭比表面积比较高可达2000㎡/g,更容易吸附有毒有害气体,因此被称为"黑色维他命",带给我们良好的呼吸环境。竹炭竹炭活性炭用途***,经科学加工后,已***运用于健身护肤,家纺用品、汽车用品、工艺品、装修材料、竹炭陶器、竹炭食品等方面。
竹炭活性炭是将原材料--竹子高温碳化后,继续放在活化炉中进行高温催化或化学催化(活化),再经过酸洗(或水洗)、烘干后制成。那么,竹炭活性炭和竹炭相比,又哪些不同呢?1、加工工艺不同竹炭只经过炭化阶段,而活性炭除炭化工艺外,还要经过活化阶段。2、微观结构千差万别:竹炭的孔隙以大孔为主,其直径以200nm(纳米单位,下同)左右为主;而竹炭活性炭以微孔占主导地位,孔隙直径大小分为三类:大孔(≥50nm),约占总孔容积的10~30%,微孔(≤2nm)约占总孔容积的60~90%,中孔又称过渡孔(2nm≤φ≤50nm),约占总孔容积的5~7%,孔隙平均直径约为1.5nm。 不断创新,推出更多绿色产品,为建设美丽贡献自己的力量。云南新款活性炭
在制备过程中,具有氧化性的高温活化气体无序碳原子及杂原子首先发生反应,使原来封闭的孔打开,进而基本微晶表面暴露,然后活化气体与基本微晶表面上的碳原子继续发生氧化反应,使孔隙不断扩大。一些不稳定的炭因气化生成CO、CO2、H2和其他碳化合物气体,从而产生新的孔隙,同时焦油和未炭化物等也被除去,**终得到活性炭产品。活性炭发达的比表面积则源自中孔、大孔孔容的增加,形成的大孔、中孔和微孔的相互连接贯通。由于物理法工艺流程相对简单,产生的废气以CO2和水蒸气为主,对环境污染较小,而且**终得到的活性炭产品比表面积高。上海工业活性炭水处理是活性炭应用 为 的市场,将是21世纪活性炭应用增长 快的领域。
微波辐射再生法微波辐射再生法是采用热再生法的原理而逐渐发展起来的活性炭再生方法。活性炭所吸附的吸附质中大多数是强极性物质,它们比活性炭吸收微波的能力强,因此可以用热解吸的方法来再生。吸附的极性分子,由于微波辐射诱导而极化,相互碰撞、摩擦产生高热量,从而将微波能量转化为热能。被吸附的水和有机分子受热挥发和炭化,孔道重新打开,恢复吸附活性。同时,活性炭本身吸收微波而升温,因温度过高而燃烧,导致燃烧失去一部分炭,炭孔径扩大。 [10]微波再生方法的特点是加热时间短、再生效率高,同时因为加热过程中是进行选择性加热,能耗很低。然而,微波再生方法还不够成熟,很多重要问题需要亟待解决:①微波加热的机理研究不够深入,需要建立模型,获得更均匀的微波场;②微波发生器大多由家用微波炉改装,专业的微波再生加热装置亟待设计和开发。
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。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。大孔比表面积一般不超过0.5m2/g,**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。 [5]表面化学性质活性炭内部具有晶体结构和孔隙结构,活性炭表面也有一定的化学结构。活性炭吸附性能不仅取决于活性炭的物理(孔隙)结构,而且还取决于活性炭表面的化学结构。在活性炭制备过程中,炭化阶段形成的芳香片的边缘化学键断裂形成具有未成对电子的边缘碳原子。这些边缘碳原子具有未饱和的化学键,能与诸如氧、氢、氮和硫等杂环原子反应形成不同的表面基团,这些表面基团的存在毫无疑问地影响到活性炭的吸附性能无锡日昇炭业科技有限公司是一家专业从事活性炭生产和销售的企业。
活性炭的特点;
吸附有害空气:竹炭活性炭是***的,孔隙多,含有丰富矿物质,一克竹炭活性炭比表面积比较高可达2000㎡/g,具有***的吸附能力,而分子表面所附生的微生物可将吸附的有害物彻底分解。一般来说,家居有害气体量远远小于活性炭使用量,所以家居用的竹炭活性炭吸附有害物后,经常拿到太阳下晒一下,就可长期使用。2、除菌分解功能:一般活性炭只具有吸附作用,而竹炭活性炭的***功效也非常突出!竹炭活性炭经高温活化之前,是***的竹炭。《国家环境监测中心》出具的CMA报告数据显示,当将煅烧温度高于1100的竹炭敲断时发现,竹炭断面会有闪亮的金属光泽,这就是竹炭微晶体,它是毛竹里天然所含的铁、铝、铜、镁等矿物质经过高温煅烧所形成的复合晶体。 蜂窝活性炭的主要作用是吸附空气中的有害物质。宜兴防水活性炭
可以在高温和强酸碱环境下使用。云南新款活性炭
制备新型及高性能的活性炭电极材料。以聚偏二氯乙烯为前驱体,只通过炭化处理而无需其它后处理制备出比表面积1200m2·g-1、孔容0.48cm3·g-1的多孔炭,其比较高比电容为262F·g-1,电极密度在0.8g·cm-3左右,体积比电容可达214F·cm-3,是一种有发展前途的超级电容器电极材料。另有研究将废弃茶叶炭化后再用KOH活化,制备了具有无定型特征的活性炭,其具有比表面积介于2245~2184m2·g-1的多孔结构,用其作为超级电容器电极,以KOH水溶液作为电解液,比电容高达330F·g-1,充电放电2000次后电容略有下降,为初始电容的92%,表现出良好的循环性能。若使用莲花花粉作为碳源和自模板,CO2为活化剂制备活性炭微粒,制备的活性炭具有三维纳米网格骨架构成的多孔空心结构,将这种特殊的活性炭用作超级电容器电极,其比电容高达 244F·g-1,充电放电10000次后电容无衰减云南新款活性炭
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