活性炭纤维另一个特点是具有较大的外表面积,而且大量微孔都开口在纤维表面,在吸附和解吸过程中,分子吸附的途径短,吸附质可以直接进入微孔。这为活性炭纤维的吸附,有效地利用微孔提供了条件。而活性炭需要经过由大孔、过渡孔构成的较长的吸附通道。与粒状活性炭比它具有比表面积大,细孔发达,吸附性能高,脱附速度快、可反复使用等特点。
活性炭纤维的孔隙结构
活性炭纤维过滤棉厂家
活性炭纤维另一个特点是具有较大的外表面积,而且大量微孔都开口在纤维表面,在吸附和解吸过程中,分子吸附的途径短,吸附质可以直接进入微孔。这为活性炭纤维的吸附,有效地利用微孔提供了条件。而活性炭需要经过由大孔、过渡孔构成的较长的吸附通道。与粒状活性炭比它具有比表面积大,细孔发达,吸附性能高,脱附速度快、可反复使用等特点。
活性炭纤维的孔隙结构
活性炭纤维是以有机聚合物或沥青为原料生产的,灰份低,其主要元素是碳,碳原子在活性炭纤维中以类石墨微晶的乱层堆叠形式存在,三维空间有序性较差,经活化后生成的孔隙中,90%以上为微孔,这就为活性炭纤维提供了大量内表面积。
活性炭纤维另一个特点是具有较大的外表面积,而且大量微孔都开口在纤维表面,在吸附和解吸过程中,分子吸附的途径短,吸附质可以直接进入微孔。这为活性炭纤维的吸附,有效地利用微孔提供了条件。而活性炭需要经过由大孔、过渡孔构成的较长的吸附通道。
活性炭纤维孔隙结构另一个特点是孔径分布狭窄,孔径比较均匀。暴露在纤维表面的大部分是20A左右的微孔。

不同的表面官能团、杂原子和化合物对不同的吸附质有明显的吸附差别。在活化过程中,活性炭纤维的表面形成大量的羟基、羧基、酚基等含氧表面络合物,不同种类的含氧基团是活性炭纤维上的主要活性位,它们能使活性炭纤维的表面呈现微弱的酸性、碱性、氧化性、还原性、亲水性和疏水性等。这些构成了活性炭纤维性能的多样性,同时影响活性炭纤维与活性组分的结合能力。一般而言,活性炭纤维表面含氧官能团中的酸性化合物越丰富,吸附极性化合物的效率越高;而碱性化合物较多的活性炭纤维易吸附极性较弱的或非极性的物质。目前,为增强活性炭纤维的吸附能力,常常对其进行改性处理。通过化学氧化、还原以及负载等改性方法可使活性炭纤维表面的化学性质发生改变,增加酸、碱基团的相对含量可选择吸附极性不同的物质,或通过增加特定的表面杂原子或化合物来增强对特定吸附质的吸附。
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