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但是活性炭吸附也有一定的局限性。对于三卤类物质,活性炭的吸附容量较低,如果以三卤穿透作为活性炭滤床运行周期的终点,炭床的再生周期一般只有3个月左右,而炭床吸附有机物的能力一般可以保持一年以上。活性炭对消毒副产物的前体物的去除作用也有限。试验研究表明,饮用水处理中活性炭吸附去除的有机物的分子量主要分布在500~1
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但是活性炭吸附也有一定的局限性。对于三卤类物质,活性炭的吸附容量较低,如果以三卤穿透作为活性炭滤床运行周期的终点,炭床的再生周期一般只有3个月左右,而炭床吸附有机物的能力一般可以保持一年以上。活性炭对消毒副产物的前体物的去除作用也有限。试验研究表明,饮用水处理中活性炭吸附去除的有机物的分子量主要分布在500~1000u(道尔顿)之间,分子量过大的有机物无法进人活性炭的微孔吸附区,饮用水水源水中分子量较小的物质多含有较多的羧基、羟基等,分子的极性较强,因活性炭属于非极性吸附剂,对极性分子的吸附作用较差。
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。
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。

椰壳活性炭半成品进行活化:活化是在有氧化剂的作用下,对碳化后的材料加热,以出产活性炭产品。当氧化过程的温度在800-900℃时,一般用蒸汽或二氧化碳为氧化剂;当氧化温度在600℃以下时,一般用空气做氧化剂。对于活化过程所起的作用,目前只有大致的理解。在活化过程中,烧掉了碳化时吸附的碳氢化合物,把原有旷地空闲边上的碳氢原子烧掉,起了扩大孔隙的作用,并把孔隙与孔隙之间烧穿。活化使活性炭变成一种良好的多孔结构,碳化及活化后的晶体片状结。
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