染料废水成分复杂、水质变化大、色度深、浓度大,处理困难。处理方法主要有氧化、吸附、膜分离、絮凝、生物降解等。这些方法各有优缺点,其中活性炭能有效地去除废水的色度和COD。活性炭处理染料废水在国内外都有研究,但大多数是和其它工艺耦合,活性炭吸附多用于深度处理或将活性炭作为载体和催化剂,单独使用活性炭处理较高浓度染料废水的研究很少。 [6]活性炭对染料废水有良好的脱色效果。染料废水的脱色率随温度的升高而增加,而pH值对染料废水的脱色效果没有太大的影响。在比较好吸附工艺条件下,酸性品红、碱性品红废水的脱色率均>97%,出水的色度稀释倍数≤50倍,COD<50mg/L,达到国家一级排放标准。活性炭的机械强度与制取活性炭的原料及炭化温度有关。四川耐高温活性炭
本产品选用质量无烟煤和木炭为原料,采用炭化、活化、过热蒸气催化和适当粘合剂等先进工艺加工而成。外观为黑色柱状颗粒。具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、机械强度高、易再生、造价低等优点。广泛应用于有毒气体净化、废气处理、工业及生活用水净化处理、溶剂回收等方面。
粉状活性炭本产品以质量果壳和木屑为原料,经特殊生产工艺精制而成。有物理法和化学法两种。外观为黑色细微粉末,无毒、无嗅、无味,在一般溶液中均不溶解。具有比表面积大,吸附力强、纯度高、滤速快,质量稳定等特点。适用于制糖、制药、饮料和有机溶剂的脱色、除杂、精制和提纯,并在水质净化、污水处理方面广泛应用。 滨湖区本地活性炭对空气中的氧气进行分离富集已在国外商业化中应用。
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
看体积,比重量**竹炭活性炭,孔隙多,很酥松,手感比较轻。因此,在同等重量的情况下,质量竹炭活性炭比一般活性炭体积大许多。2、看气泡:将一小把竹炭活性炭投入水中,会产生一条极细小的气泡线,并发出丝丝的声音,气泡线越细越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。3、看脱色能力:将杯中纯净水,滴入一滴红墨水搅拌均匀,取一半留样后。将活性炭(数量达到水的一半以上)放入水中,静置10―20分钟后与水样进行对照,脱色效果越强,说明吸附性越好。4、看颗粒大小:活性炭颗粒越小,接触空气面积越大,比表面积也越大,吸附性能就越好。一般颗粒直径在0.5毫米左右的活性炭,能够达到比较好性能,建议选颗粒直径在0.42-0.85毫米之间的。已经成功服务于上百家企业和经典的案例。
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次后电容无衰减蜂窝活性炭的主要作用是吸附空气中的有害物质。新款活性炭分类
无锡市是活性炭生产的重要基地之一,拥有完整的活性炭产业链。四川耐高温活性炭
根据活性炭的外形,通常分为粉状和粒状两大类。粒状活性炭又有圆柱形、球形、空心圆柱形和空心球形以及不规则形状的破碎炭等。随着现代工业和科学技术的发展,出现了许多活性炭新品种,如炭分子筛、微球炭、活性炭纳米管、活性炭纤维等。 [5]孔隙结构活性炭是由石墨微晶、单一平面网状碳和无定形碳三部分组成,其中石墨微晶是构成活性炭的主体部分。活性炭的微晶结构不同于石墨的微晶结构,其微晶结构的层间距在0.34~0.35nm之间,间隙大。即使温度高达2000 ℃以上也难以转化为石墨,这种微晶结构称为非石墨微晶,绝大部分活性炭属于非石墨结构。石墨型结构的微晶排列较有规则,可经处理后转化为石墨。非石墨状微晶结构使活性炭具有发达的孔隙结构,其孔隙结构可由孔径分布表征。活性炭的孔径分布范围很宽,从小于1nm到数千nm。有学者提出将活性炭的孔径分为三类:孔径小于2nm为微孔,孔径在2~50nm为中孔,孔径大于50nm为大孔。四川耐高温活性炭
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