粒度(目)200
亞甲亞蘭吸附值(mg/g)180-205
干燥失重(%)12
鐵(%)0.10
酸堿度(ph)7-11
表面積(m2/g)900
表觀密度(g/cm3)0.40-0.50
活性炭孔隙結構:
活性炭是由石墨微晶、單一平面網狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000 ℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規則,可經處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征。活性炭的孔徑分布范圍很寬,從小于1nm到數千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。
活性炭溶劑回收處理,采用天然煤為原料,經物理活化法精制而成,黑色顆粒狀,無毒無味,開發出孔隙率,合理分布三種孔,具有較強的吸附能力。在一個大范圍的蒸氣的濃度有更多的吸附能力,廣泛用于苯,,,,,汽油,氯仿,和其他回收

印染污水處理活性炭,以的木屑等為原料,采用氯化鋅法生產,具有發達的中孔結構,吸附容量大、快速過濾等特性。主要適用于各種酸工業,精制糖脫色、味精工業、葡萄糖工業、淀粉糖工業、化學助劑、染料中間體、、制劑等高色素溶液的脫色、提純、除臭、除雜。

活性炭對分子量小于480以下的可提取有機物有著很好的去除效果,而對大分子有機物的去除效率很低。這主要是由于活性炭的微孔結構空問位阻效應,太大的有機物分子不能進入到活性炭的孔隙內部,只能在活性炭的表面吸附

活性炭表面化學性質:
活性炭內部具有晶體結構和孔隙結構,活性炭表面也有一定的化學結構。活性炭吸附性能不僅取決于活性炭的物理(孔隙)結構,而且還取決于活性炭表面的化學結構。在活性炭制備過程中,炭化階段形成的芳香片的邊緣化學鍵斷裂形成具有未成對電子的邊緣碳原子。這些邊緣碳原子具有未飽和的化學鍵,能與諸如氧、氫、氮和硫等雜環原子反應形成不同的表面基團,這些表面基團的存在毫無疑問地影響到活性炭的吸附性能。X 射線研究表明,這些雜環原子與碳原子結合在芳香片的邊緣,產生含氧、含氫和含氮表面化合物。當這些邊緣成為主要的吸附表面時,這些表面化合物就改變了活性炭的表面特征和表面性質。活性炭表面基團分為酸性、堿性和中性 3 種。酸性表面官能團有羰基、羧基、內酯基、羥基、醚、等,可促進活性炭對堿性物質的吸附;堿性表面官能團主要有吡喃酮(環酮)及其物,可促進活性炭對酸性物質的吸附。
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