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活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过试验确定。对印染废水宜选择过渡孔发达的炭种。此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。在浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。另外,水温和pH值也有影响。吸附量随水温的升高而减少。吸附特性活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭,使水中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法,去除对象包括溶解性的有机物质,合成洗涤剂、微生物、病毒和量的重金属,并能够脱色、除臭、空气净化。活性炭、磺化煤、沸石、焦炭等都是水处理常用的吸附剂,活性炭经过活化后碳晶格形成形状和大小不一的发达细孔,大大增加比表面积,提高吸附能力。
椰壳活性炭以高吸附的活性炭为载体,经过高温活化及特殊孔径调节工艺深加工精制而成。椰壳活性炭的空隙结构发达,是普通活性炭的5倍,其比表面积为1500㎡/g(一般活性炭比表面积为700㎡/g),特别是孔结构与众不同,空隙直径大于0.45nm且小于2nm微孔占总数90%以上。与有毒有害气体分子直径相容,具有强大的吸附容量,脱色、除臭快,产品强度高,使用寿命长,能够快速、彻底地净化水质、空气。性能特点椰壳活性炭是以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快椰维炭具有发达的比表面积,丰富的微孔径。比表面积可达1000-1600m2/g,微孔体积90%左右,其微孔孔径为10A-40A。具有比表面积大、孔径适中、分布均匀、吸附速度快、杂质少等优点。应用范围1、气相吸附中常使用椰壳颗粒活性炭,通常是让气流通过活性炭层吸附。根据吸附装置中活性炭层的不同状态,吸附层具有固定层、移动层和流动层。然而,在冰箱和汽车除臭装置像一个小的减震器,依靠气体的对流和扩散进行吸附。除颗粒活性炭、活性炭纤维和活性炭材料的形成是气相吸附的越来越广泛的应用。。
化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出的差异。吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。引起吸附的推动能力有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排斥力,另一种是固体对溶质的亲和吸引力。废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。活性炭的吸附性能.
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