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显示了活性炭1原始样品和活性炭1的1wt%二氧化硅浸渍的碳的SEM-EDX图像图2在EDX照片中,二氧化硅显示为红色部分。正如所显示的图片,我们可以找出在活性炭1的原料碳中存在二氧化硅,可以确定主要的碳元素。二氧化硅的存在可以在活性炭1的1wt%二氧化硅浸渍的活性炭内观察到。特别是在10重量%条件下,红色部分增加,可以观察到大量的二氧化硅。根据结果以上,可以确认在活性炭孔内添加二氧化硅。总结一下,当硅酸钠溶液浓度高,硅酸钠分子很容易渗入活性炭孔。在钠的条件下从活性炭1获得的样品的正丁烷吸附等温线硅酸盐溶液0.1%,1%,10%,浸渍时间48h,见图3那些原料活性炭。即使在较低的压力环境下,我们也可以看到大量的丁烷吸附。
活性炭是一种新型材料,从工业化至今已经在工业中得到较为广泛的应用:有机废水处理,无机废水处理、有机溶剂回收、空气净化、水果保鲊以及气体分!^此处比其在气体精制分离应用方而加以叙述。优质活性炭利用变温吸附除去痕量杂质变温吸附法(temperatureswingadsorption,简称TSA)或变温变压吸附法(简称PTSA)是根据待分离组分在不同温度下的吸附容量差异实现分离,由于采用温度涨落的循环操作,低温下被吸附的强吸附组分在高温下得以脱附,吸附剂得以再生,冷却后可再次于低温下吸附强吸附组分。填充活性炭的吸附柱经常在室温时翻来从空气或其他工业痕量或低浓度的有机杂质、溶剂蒸气、有臭味的化合物,可较容易地生成杂质含量低于10x10—6的洁净流出液。
活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。影响活性炭吸附的因素:吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的,而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。污水的pH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量。吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。当然,活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下。
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当硅酸钠溶液浓度为1wt%时,正丁烷的吸附量在0.4的相对压力下比原始碳增加多1.07倍。几时0.1wt%时,正丁烷的吸附量多比原活性炭提高了1.04倍。当它是10wt%,正丁烷的吸附量比原始活性炭减少多17%。在其他浸渍条件下也观察到类似的趋势,甚至对于所示的活性炭2也是为0.1wt%时,正丁烷的吸附量多增加了1.53倍。图3.在25℃,活性炭在0.4的相对压力下。当它是1wt%时,正丁烷的吸附量增加了多是原料碳的1.11倍。当它为10wt%时,正丁烷的吸附量减少比原始碳高出7%。根据上述结果,当硅酸钠溶液的条件是0.1和1wt%分别可以说,正丁烷对二氧化硅浸渍碳的吸附性能较大比法碳。为提高碳罐活性炭的正丁烷吸附性能。