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
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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。
碳纤维纸具有以下性能。
(l)优异的电热性能,作为发热装置。
(2)导电性能,碳纤维纸的自身电阻、密度、厚度以及加工工艺会影响碳纤维纸的导电性使碳纤维电阻发生变化。通过控制生产工艺可以得到不同电导率的碳纤维纸,应用于不同领域。
(3)多孔性,碳纤维是均匀的多孔性材料加之碳纤维自身表面的比表面积大,碳纤维纸是重要的过滤材料。
吸附操作也有它的不足之处,首先,由于吸附剂的吸附容量小,因而需耗用大量的吸附剂,使设备体积庞大。其次,由于吸附剂是固体,在工业装置上固相处理较困难,从而使设备结构复杂,给大型生产过程的连续化、自动化带来一定的困难。多年来对上述存在的问题作了大量的研究工作。在某些方面已有所突破。如分子筛的出现及其应用,移动床在工业上成功在连续运转,使设备与操作得到简化,使过程达到了连续吸附与脱附,为装置的大型化、生产的自动化创造了条件,推动了吸附技术的发展。
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