隆化县电厂用椰壳活性炭工厂现货直发
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椰壳活性炭选用进口椰壳为原料,经系列生产工艺精加工而成。外观为黑色,呈颗粒状,机械强度高,吸附力强,经济,是净水,除臭,净化空气,炼金,载银等的佳选择。
优点:
椰壳炭是以椰壳为原料,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
椰壳炭具有发达的比表面积,丰富的微孔径。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。
椰壳活性炭作为一种吸附剂,广泛用于食品,饮料,医药行业的水处理净化处理,脱色,除臭,提纯及作为一种催化剂在产品中直接添加到吸附,分离产品的目的。目前上的活性炭主要有煤炭,竹炭,木炭,果壳炭,适用于食品,饮料,医药行业的只用果壳类的活性炭,而果壳炭中又以椰壳活性炭用量大。
椰壳活性炭是采用进口椰壳炭化料经高温活化精制而成,具有强吸附性能,理化指标,椰子壳活性炭外观为不定型破碎炭,应用于高纯度气体、液相吸附等方面。
椰壳活性炭的吸附原理
椰壳活性炭常常被用作吸附剂使用在饮用水、工业水、气体吸附等行业中。在椰壳活性炭的吸附作用中,根据椰壳活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同,可将吸附分为两大类:物理吸附和化学吸附(又称活性吸附)。
在吸附过程中,当椰壳活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附;当椰壳活性炭分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与椰壳活性炭的物理性质有关,与椰壳活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。
由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性炭间化学作用的结果。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一定的差异。
椰壳活性炭孔隙的孔径分布可以知道:椰壳活性炭的孔隙中微孔所占的比例较高,而作为扩散通道的大孔和吸附大分子有机物的过渡孔所占比例较低,所以它的碘值可能很高而实际应用中这些吸附容量并未充分利用。而椰壳活性炭的原料来源有限,其价格几乎是所有炭种中昂贵的。从性能价格比来说,椰壳活性炭可能不够经济实惠。而煤质活性炭具有较多的过渡孔和较大的平均孔径,能较有效地吸附去除水中分子量较大的有机物。在原水水质不够稳定,水中有机物的组成情况经常变化时,能较好地发挥吸附效能。主要煤质活性炭的机械强度较高,价格也较便宜,因此,在建筑给水深度处理中,煤质活性炭才是较为经济适用的炭种。
客户要知道同样是煤质活性炭,用于建筑给水深度处理中,应选择以无烟煤为原料的炭。后提醒客户选择煤质活性炭时,要看活性炭的各项技术指标。要知道碘值并非是越高越好,碘值反映的是活性炭比表面积的大小,但由于水分子直径仅0.532nm,可以全部进入活性炭的孔隙中,而水中有机物分子直径比水分子大得多,不能完全进入活性炭所有的孔隙中去。所以碘值虽然在一定程度上反映了活性炭的吸附能力,但在选择建筑给水深度处理用煤质活性炭时,不能片面追求过高的碘值,因为碘值提高一个档次,碳的价格会提高较多,而吸附效果却不一定提高或提高很少,这同样降低了其性能价格比。吸附值、亚甲蓝吸附值等评价指标相对于碘值来说,较能反映煤质活性炭吸附去除水中有机物能力的大小,但由于和亚甲蓝仍是单一的化合物,与水中的有机物分子了相比,其分子直径仍较小,故它们仍不能确切表示煤质活性炭吸附去除水中有机物能力的大小。
我们如何去的使用椰壳活性炭产品呢,在使用的过程中都有哪些细节需要严格注意呢,接下来我们来为大家简单的介绍一下,关于这方面的知识吧,我们在储存运输煤质活性炭时都需要注意哪些事项呢,由于其属于良好的吸附剂。
因此其在储存运输一定要十分的注意,那么接下来我们椰壳活性炭,来为大家简单的介绍一下吧,4,煤质活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火,煤质活性炭再生时避免进氧并再生,再生后用蒸汽冷却降至80℃以下。
否则温度高,遇氧,活性炭会自燃,以上是我们椰壳活性炭为您关于煤质活性炭储存运输注意事项的介绍,希望我们的介绍能够对您有所帮助,如果您想要了解更多活性炭的知识,我们会为您提供更的服务,在现如今我们使用的净水器中都有着活性炭滤芯的存在。