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椰壳活性炭的物理吸附与化学吸附的双重特性特点2:除了物理吸附之外,化学吸附反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳,而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面
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椰壳活性炭的物理吸附与化学吸附的双重特性
特点2:除了物理吸附之外,化学吸附反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳,而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应,从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。分子结构和表面张力:芳香族有机物比脂肪族有机物更易被椰壳活性炭吸附。
椰壳活性炭的物理吸附与化学吸附的双重特性,使其可以有选择地吸附空气中的各种有害物质,达到消毒、除臭、除湿、杀菌的目的。 活性炭是由各种富含碳的原料制造而成。因此,用不同的原料制造的活性炭必然会有不同孔隙分布特点及吸附效果。
椰壳活性炭是选用靠近赤道的印度尼西亚椰子壳为原料,经炭化、活化、精制加工而成。不仅使产品具备了与有害气体分子相匹配的孔隙分布特点,同时避免了灰分、重金属等的二次污染,从源头真正实现了绿色环保,对人体不会产生任何毒副作用。

椰壳活性炭孔结构对肌酐吸附性能影响及吸附动力学
椰壳活性炭孔结构对肌酐吸附性能影响及吸附动力学:考察了具有不同孔结构的椰壳活性炭对肌酐(CR)的吸附性能,研究了比表面积、孔径分布与肌酐吸附性能的关系,采用准一级、准二级和颗粒内扩散动力学模型对吸附数据拟合处理,确定了模型参数。试验结果表明:1~2.5 nm的微孔对肌酐吸附有利,平均孔径在2.2 nm附近的椰壳活性炭肌酐吸附量为104 mg/g;活性炭对肌酐的吸附能力取决于比表面积,总孔容,微孔率的共同作用。颗粒内扩散吸附并不是速率控制过程,椰壳活性炭对肌酐的吸附过程更符合准二级动力学模型/=1/+t/,相关系数均在0.99以上,表明吸附过程存在化学吸附。煤、重油燃烧生成的烟气中,含有及氮氧化物,它们是污染大气、形成酸雨的有害成分,也可以用活性炭将它们吸附除去。

椰壳活性炭是以椰子壳原料生产的活性炭,它是一种颗粒不规则的破碎炭,强度高,饱和后可多次再生,高吸附能力、低阻力是它的显著特点,该种产品广泛使用于固定床或流动床,广泛应用于净水器、饮用水、工业用水的脱色、脱臭、去除有机物、余氯。
椰子壳原料是椰壳活性炭的主要优势之一,因为是自然材料,无毒副作用,不会对水质造成污染,在达到使用寿命后可以多次再生,降低使用成本。在吸附强度方面,椰壳原料独有的高纤维材质使得炭化过后留下大量孔隙,这些孔隙在特殊方法活化后得到巩固,互相连接在一起并且具有高度稳定性,高密度的孔隙支撑着椰壳活性炭高强度的吸附。因为椰壳活性炭是一种比较纯净的活性炭,经常被用于纯水设备、净水器和食品饮料的水处理,可以去除水中的余氯、消毒副产物和部分有机物,但基本不会吸附水中的矿物质,是一种很好的净水材料。
水处理椰壳活性炭以椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳、煤质为原料,水处理椰壳活性炭经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阴力小,化学性能稳定,易再生。水处理椰壳活性炭适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化。活性炭不仅含碳,而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢,例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。
水处理椰壳活性炭一般为柱状颗粒,比表面积大,微孔发达,机械强度高,水处理椰壳活性炭吸附速度快,净化能力强,不易脱粉,使用寿命长。