黄金活性炭厂家是一种疏水性吸附剂,具有非极性的表面结构,特别适合于从气体或液体混合物中进行油气的吸附回收。活性炭80%-90%以上由碳元素组成,这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭吸附油气主要为范德华力引起的非极性物理吸附过程,吸附能力与活性炭的比表面积、孔容、孔径分布等主要物理结构参数有关,碳氢分子直径与活性炭的孔径尺寸愈接近,吸附能力愈强。油气回收用活性炭一般要求中孔发
黄金活性炭厂家
黄金活性炭厂家是一种疏水性吸附剂,具有非极性的表面结构,特别适合于从气体或液体混合物中进行油气的吸附回收。活性炭80%-90%以上由碳元素组成,这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭吸附油气主要为范德华力引起的非极性物理吸附过程,吸附能力与活性炭的比表面积、孔容、孔径分布等主要物理结构参数有关,碳氢分子直径与活性炭的孔径尺寸愈接近,吸附能力愈强。油气回收用活性炭一般要求中孔发达,在具有强吸附能力的同时,还要具有较高的脱附能力,此外还要具有较高的强度、性及透气性。
活性炭吸附流程的三种方式:
1、接连式流程:由接连操作的流化床吸附器、移动床吸附器等组成,处理接连排出废气,不断有用过的活性炭移出床外再生,并不断有新的活性炭或再生的活性炭补充到床内。
2、半接连式流程:由两天吸附器并联组成,它是遍及应用的流程,即可用于处理间歇排气,又可用于接连排气。其中一台吸附器进行吸附,另一台吸附器进行再生。
3、间歇式流程:常用单个吸附器,应用于废气间歇排放、排气量较小、排气浓度较低的情况下。吸附饱满后需求再生。承德永宏活性炭有限责任公司主营产品有:蜂窝状活性炭、柱状活性炭、破碎状活性炭、煤质活性炭、木质活性炭、椰壳活性炭、果壳活性炭、粉状活性炭、家居活性炭炭包、活性炭滤料等,也可根据客户需求定做各类非标活性炭。当间歇排气的间隔时刻大于再生所用的时刻时,可在吸附器内再生;当间歇排气时刻小于再生所用时刻时,可将吸附器内的活性炭更换,将失效活性炭集中再生。
用活性炭吸附气体中的污染物,一般要防止高温,由于吸附量随温度上升而下降;要防止高湿度,由于高湿度会降低吸附量;要防止高含尘量,由于焦油类尘雾会阻塞活性炭细孔、降低吸附,应采取过滤等预处理办法。



黄金活性炭厂家通过物理、化学处理,改动其孔隙结构,改动其外表酸碱性,或者在其外表引进或去除某些官能团使活性炭具有特别的吸附功能和催化特性。此外,选用不同的活化办法或不同的活化剂,也能够实现制备不同孔径散布及不同外表化学特性的活性炭。改性活性炭运用很广泛,在环境保护,食品,冶金,化工等范畴都有运用。9,九看组件:活性炭是根据孔径吸收有害气体,不同有害的其他分子量,颗粒的大小也不同。改性活性炭能够用来吸附污水中的重金属离子,有机物;在大气管理中选择性的吸附有害气体如甲醛等;炼油厂运用改性活性炭用来吸附脱硫,脱氮。 活性炭再生就是用物理或化学方法在不破坏其原有结构的前提下,去除吸附于活性炭微孔的吸附质,恢复其吸附性能,以便重复使用的过程。 活性炭的应用范围日趋广泛,需求量是非常大的,因而活性炭厂家为了解决人们的需求量和资源的再利用,活性炭的再生很好的解决了这方面的问题。



活性炭微观结构对玉米朊脱色效果的影响
玉米朊是玉米的主要储藏蛋白,具有良好的耐水耐油性、阻氧性、可成膜性、生物相容性,被视为理想的鲜食保鲜以及糖果和药片的包壁材料。活性炭吸附法是利用多孔活性炭将水中的一种或多种物质吸附在活性炭表面上的方法,目标物含有溶解的有机物,合成洗涤剂,微生物和一定量的重金属,可以脱色,除臭。目前,商业玉米朊的制备常采用有机溶液浸提法,该方法在获得玉米朊的同时会使玉米黄粉中的色素和异味物质溶出,导致玉米朊呈现黄色,影响包壁时的透明度和色泽,限制其在食品和医学领域的应用。因此,对玉米朊的脱色处理十分必要。
1.活性炭的静态吸附效果分析
经ACP脱色后的色素吸附率和玉米朊的损失率分别为77.31%和24.80%,而ACD的色素吸附率和玉米朊损失率分别为67.27%和26.12%。由此可知,ACP的脱色效果要优于ACD。根据其结构特性,树脂吸附剂可分为非极性、弱极性、极性、强极性四类。以ACD为吸附剂,玉米朊复溶溶液和萃取液为吸附对象时,经活性炭脱色后,两种吸附对象玉米朊中的色素含量分别为6.560×10-2μg/mg和6.620×10-2μg/mg,无显著性差异(P>0.05)。因此,玉米朊生产企业可对玉米朊萃取液直接进行脱色处理。
2.活性炭的结构表征
ACD颗粒块状较多,颗粒大小比较集中;ACP颗粒杆状较多,这可能增加脱色后活性炭分离的难度。ACD和ACP表面均含有丰富的孔结构。看气泡:将少量活性炭放入水中,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使气孔中的空气排出,产生一系列小气泡,有的会发出一阵气泡。ACP结构向活性炭内部延伸,表面呈现蜂巢状,属中空结构;ACD颗粒表面有褶皱和凹陷现象,但孔结构不明显。这些现象可能表明ACP比表面积更大,吸附能力更强。通过扫描电子显微镜图可大致了解两种活性炭的表面形貌及孔数量的多少,但无法辨别出活性炭的中孔和微孔。
2.2孔隙结构分析
ACD和ACP对氮气的吸/脱附等温线呈闭环形,高压范围内出现明显的滞后环。说明ACD和ACP对氮气的吸/脱附等温线属于Ⅱ型等温线,且两种活性炭中存在大量的中孔结构,因此,ACD和ACP的孔结构为微孔和中孔混合结构。1不饱和电子云的影响由于制备过程中,活性炭的基本微晶结构受到不完全石墨层(其中一部分被烧掉)的干扰,这明显改变了骨架中电