企业视频展播,请点击播放视频作者:河南霖森活性炭有限公司
吸附动力学的重要性在于关注吸附效率,归根结底是为了减少金的损失。椰壳活性炭技术标准中的吸附动力学从两个方面进行了规定。一种是按每升5g加入活性炭至一定浓度(如250PPM)的金溶液。搅拌1小时后,溶液中残留的金浓度不得超过30ppm。其次,将1g碳加入1升10ppm金溶液中,搅拌1小时,换液,反复更换,直至1g碳吸附
饮用水净化椰壳果壳活性炭走量
企业视频展播,请点击播放
视频作者:河南霖森活性炭有限公司
吸附动力学的重要性在于关注吸附效率,归根结底是为了减少金的损失。椰壳活性炭技术标准中的吸附动力学从两个方面进行了规定。一种是按每升5g加入活性炭至一定浓度(如250PPM)的金溶液。搅拌1小时后,溶液中残留的金浓度不得超过30ppm。其次,将1g碳加入1升10ppm金溶液中,搅拌1小时,换液,反复更换,直至1g碳吸附60mg金。此时更换的批次数不得超过24个。注意炭的再生,以延长炭的使用寿命。再生的方法是先用酸洗将吸附的无机物洗掉。结果表明水蒸气在700-800℃反应。再生后原炭的吸附能力可恢复95%以上。
活性炭的主要成分是碳,含碳量约90%,通常是用各种植物碎料(木屑、椰壳及蔗渣等)或适当的煤或木炭为原料,经过特殊的加工处理制成。活性炭的内部有很多极微细的孔隙。孔隙的直径很小,故总表面积很大,有很强的吸附能力。因原料和制造方法的不同,活性炭的品种相当多,分别适用于不同的用途。椰壳活性炭厂家欢迎大家前来选购。
活性炭有用于流化床的粉末状(PAC),也有用于固定床的颗粒状(GAC)。适用于水及废水处理的活性炭可由不同的原料制得,如烟煤、泥煤、褐煤、焦炭、木材及椰子壳等。制备时,加热上述材料使挥发性物质气化,并使之热解、碳化,然后进行活化处理。活化过程能选择性地在碳化材料中除去一部分碳原子,使碳原子重新排列形成孔状结构,并扩大微孔的孔径,活化过程中可以通过物理方法或化学方法实现。在制造过程中,处于微晶体边缘的碳原子,由于共价键不饱和而易与其它元素如氧、氢等结合形成各种含氧官能团(又称表面氧化物),如羟基、羧基等,含量及电荷随原料组成,随活化条件不同而异,低温活化(T<5000℃)的碳可以生成表面酸性氧化物,水解后可以放出H+,因此能降低蒸馏水的pH值:高温活化(800~1000℃ )的碳可以生成表面碱性氧化物,水解后可以放出OH-基团,因此能提高蒸馏水的pH值。
椰壳活性炭具有小孔、中空、大孔三种微细孔隙,孔径不同吸附性也不相同。
小孔:直径在2个纳米以下,小孔的比表面积占总比表面积的百分之九十五以上,主要体现在活性炭的吸附特性和吸附能力上。
中孔:直径在2-100纳米,中孔的比表面积占总比表面积的百分之五以内。主要机能是为吸附质提供扩散通道,主张扩散速度。中孔有利于吸附大分子物质,并且可用于添载触媒和化学药品,改变活性炭的吸附机能。
大孔:直径在100-10000纳米,大孔的比表面积占总比表面积的百分之一以内。主要机能是为吸附质提供扩散通道,主张溶质到达活性炭内部的扩散速度。在水处理中的液相吸附中,大孔的作用很小。大孔在用于添载触媒和化学药品时,作用很是明显。
椰壳活性炭的孔隙结构是一个范围较宽的孔径分布函数。不同孔径的微细孔隙,具有不同的吸附特性。这就导致了比表面积相同或质量相同的椰壳活性炭,其吸附特性和吸附能力不一样,并且是差别很大。所以说:“椰壳活性炭的孔径不同吸附性也不相同”。
(作者: 来源:)