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潍坊高密柱形多孔活性炭新国家标准

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柱形多孔活性炭吸附原理
柱形多孔活性炭在制备过程中,由于活化剂(水蒸气、氯氧化钾,磷酸等)侵蚀清化作用、产生大量的孔隙结构,这些孔隙结构的形成,增加了活性炭的比表面积,使其具备的吸附能力,活性炭的吸附能力不但与其礼隙结构有关,还与其表面化学性质一一表面的化学官能团、表面杂原子和化合物有关,不同的表面官能团、杂原子和化合物对不同的吸附所有明显的吸附差别。在活化过程中,活性炭的表面会形成大量的羟基,羧基、羰基等含氧表面配合物,不同种类的含氧基团是活性炭的活性位,它们能使活性炭表面呈现微弱的酸性,或性、氧化性、还原性、亲木性和疏水性等,这些构成了活性炭性能的多样性,同时影响活性炭与活性组分的结合能力,一般而言,活性炭表面含氧官能团中的酸性化合物越丰富,吸附极性化合物的效率越高,而碱性化合物较多的活性炭易吸附极性较弱的或非极性的物质。
为了增强活性炭的吸附能力,常常对其进行改性处理,通过化学氧化,还原以及负载等改性方法可使活性炭表面的化学性质发生改变,增加酸碱基团的相对含量可选择吸附极性不同的物质,或通过增加特定的表面杂原子或化合物来增强对特定吸附质的吸附。
活性炭的特殊功能及室内应用
1.特殊功能
①利用活性炭物理吸附与化学吸附的协同作用,经过孔经调节工艺,使其具备与室内有害气体分子大小相匹配的孔隙结构,完全吸附有害气体而不是遮盖或淡化气味,从根本上清除室内污染,
②活性炭能够对室内所有有害气体分子进行吸附,同时具有调节催化等性能,能够有效地吸附形成空气中各种有害气体与气味的苯系物、卤代烷烃,醛、酮、酸等有机物成分及空气中的浮游细菌,杀灭霉菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、脓菌等致病菌,抑制流行性病原的传播,具有去毒、吸味、除臭、去湿、防霉、杀菌、净化等综合功能,如表6-11所示。
③室内环保指出:装饰装修所造成的室内污染,其污染源挥发甲醛、苯、甲苯、氨气、氧等是一个缓慢释放过程,甚至将会持续3~15年,开窗通风法、化学喷除法、花卉去除法等只是迅速遮盖或驱散已挥发的有害气体,而不能根本去除缓慢释放的有害气体,而活性炭的吸附过程是一个长效稳定过程,基本与有害气体的释放过程相吻合,从而达到完全去除的效果。
①活性炭是选用绿色环保的果壳为原料,在加工时没有添加任何化学成分,对人体副作用,同时又可避免喷剂等对家具造成的褪色、潮湿等。

山东临朐县海源活性炭厂,位于潍坊市临朐县冶源镇西圈村,建厂多年来,经不断发展,现已成为一家综合性滤料厂家,产品有:各种型号用途活性炭,广泛应用于污水处理、工业废气吸附、饮料水处理、净水过滤、电厂水预处理、废水回收前处理、生物法污水处理。 临朐县海源活性炭厂,是一家从事活性炭生产20年的生产厂家,产品20多个型号,覆盖不同领域的活性炭使用环境,产品营销全国,质量稳定如一,初心不改,一切为环保事业做出应有的贡献,始终将青山绿水作为自己产品质量的要求。
地址:山东临朐县冶源镇西圈村

柱形多孔活性炭薄膜用于室内空气净化滤器随着空气净化器的普及,希望能够提高它的性能,特别是希望能够有立即能达到净化效果的即效性空气净化器。为了满足这种要求,作为必需的空气净化滤器的特性,要能进行大风量的处理,空气净化滤器的压力损失要小,且吸附气体的速度要快。减小粒径可以提高活性炭的吸附速度,但是当粒径小于500μm时,操作性能非常差,同时压力损失也变大,普通活性炭填充方式不能使用。作为操作性能的空气净化迪器材料而开发出来的微粒状活性炭薄膜,是将吸附速度和压力损失在高水平上统一起来的可以作为空气净化滤器使用的产物。作为微粒状活性炭的粒径,可以根据使用目的,在粒径范围100~500μm的活性炭中任意选择:单位面积薄膜中的活性炭质量,可以根据使用目的,在50-300g/m范围内任意设定,薄膜中的活性炭含量可高达80%的程度。如此成型而成的薄膜厚度为0.3~2mm,能进行褶皱成型加工,这是能够同时满足压力损失小、吸附速度快两个矛盾的性质并能加工成空气净化滤器的一个关键。微粒状活性炭薄膜经过折皱加工,能够很容易地折叠形成空气净化滤器的开口面积20~30倍程度的面积,能够把通过微粒状活性炭薄膜的线速度减少至空气净化滤器的面上风速的1/30~1/20。使用微粒状活性炭薄膜时,与除尘薄膜滤材积层而成的除尘脱臭复合薄膜,通过褶皱能够很容易地制造除尘机能与脱臭机能一体化的空气净化滤器。不仅降低成本,而且能有效地利用空气净化滤器的容积,同时还能提高除尘机能与脱臭机能。
(3)新型室内空气净化器新型室内空气净化器基本原理见图6-14。由纤维过滤层和活性炭-纳米TiO:复合光催化净化层组成。其中,纤维过滤层与一般空气过滤器的功能相似,主要用于去除室内空气中的固体颗粒污染物及附着于其上的微生物,活性炭-纳米TiO:复合光催化净化层用于去除挥发性有机物,所谓活性炭-纳米TiO:复合光催化净化体,也即利用吸附剂活性炭与光催化剂纳米TiO:复合的方法,在支承体表面上黏结活性炭形成吸附层,然后再将纳米TiO:负载在活性炭粉末颗粒上形成外层的光催化层。

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柱形多孔活性炭制造与应用技术
.玻璃碳
玻璃碳(glass-like carbon,简称GC)的结构模型含有闭壳的微孔,电导率高、力学性能好,但透气率低。文越华等[61]认为若想将玻璃碳的全部闭孔打开,使其整体呈纳米级的开孔结构。则比表面积将有很大的提高,有望成为较理想的高功率电容电极碳材料。文越华等提出了新型的纳米孔玻璃碳制备方法是以酚醛树脂为原料,加入固化剂在250℃以下固化交联,调节固化温度以形成具有一定的交联度而又保持较高挥发分的固化物。然后研磨成粉,适当加压成型使压制体的颗粒之间留有一定的孔隙,炭化时挥发分易于扩散排出,应力作用大为减弱。因此,可快速升温进一步固化和炭化,并可使活化气体能够渗入体相,活化反应物也能扩散出来,从而制备出整体均被活化的纳米孔玻璃碳,用作电化学电容器的电极材料性能良好。
竹炭基活性炭
刘洪波等[62]探讨了竹炭基高比表面积活性炭作EDLC电极的充放电特性及其比电容与各种因素的关系。对炭化温度、碱/炭比、活化温度、活性炭收率与性能的影响及比电容与比表面和孔结构的关系、EDLC的充放电特性进行了实验研究,研究结果表明:控制适宜的炭化、活化工艺条件可制得双电极比电容达55F/g的竹炭基高比表面活性炭。由它组装的EDLC具有良好的充放电性能和循环性能。但是内阻过高,大电流下充放电时电容量下降过大。其特点:具有容量大、体积小、充放电简单快速、使用温度范围宽、电压保持性好、充放电次数不受限制等[63]。
碳纳米管是由石墨的碳原子层卷曲而成,是由单层或多层石墨卷成的无缝管状壳层结构,具有很大的比表面积,管径在0.4~100nm范围内。碳纳米管用于EDLC电极材料具有比活性炭高很多的比表面利用率。有报道显示基于碳纳米管薄膜电极的比表面积为430m/g时比容达到45F/g,理论上在清洁石墨表面的双电容量为20μF/cm²,以此推算碳纳米管电极的电容量达到理论 EDLC的57%,而活性炭电极2nm以下的孔对EDLC基本上没有贡献,从而限制了其电容量,所以对碳纳米管来说,由于孔隙形成,其孔径在2~5nm之间。

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就活性炭以外的吸附剂来看,硅胶、活性氧化铝对于具有碱性或者极性强的分子结构的气体显示出亲和性,并很容易受到由于它们对水蒸气强烈地吸附而形成的妨碍,所以对所有的有机气体的吸附力都很弱。沸石对于多种分子。按分子大小显示出不同的吸附亲和力,而具有分子筛作用,这种作用由于水燕气而受到很大妨碍。磺化煤对于氨、胺等碱性气体,碱石灰对于盐酸等酸性气体各有吸附力,但这两种吸附剂不具有多孔性,气体吸收速度缓慢等,各都具有特异性的吸附力。与这些吸附剂相比,活性炭可以说是用途广的一种吸附剂。
活性炭是用途广的一种吸附剂,吸附流程有以下三种形式。
(1)间歇式流程常用单个吸附器。应用于废气间歇排放、排气量较小、排气浓度较低的情况。吸附饱和后需要再生。当间歇排气的间隔时间大于再生所用的时间,可在吸附器内再生;当间歇排气时间小于再生所用时间时,可将吸附器内的活性炭更换,将失效活性炭集中再生。
(2)半连续式流程由两台并联组成。普遍应用的流程,既可用于处理间歇排气,又可用于连续排气。其中一台吸附器进行吸附,另一台吸附器进行再生。
(3)连续式流程由连续操作的流化床吸附器、移动床吸附器等组成、处理连续排出废气,不断有用过的活性炭移出床外再生,并不断有新鲜的活性炭或再生的活性炭补充到床内。

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活性炭在气相中的应用
工业生产排放的二氧化硫废气可分为两类,有色冶炼厂等排放的高浓度废气,都以接触氧化法回收硫酸:火电厂等锅炉烟气量大、浓度低,大都为0.1%~0.5%,如不予治理排放,严重污染空气。
烟气脱硫技术有两百多种,目前火电厂应用的仅约十种,常用的有湿式石灰石-石膏工艺、喷雾干燥工艺、炉内喷钙扣炉后增湿工艺、循环流化床工艺等,应用活性炭治理工艺也在不断开发,已有较成熟的工业应用。活性炭对烟气中的二氧化硫吸附,在低温(20~100℃)主要是物理吸附,在中温(100~160℃)主要是化学吸附,活性炭表面对二氧化硫和氧的反应具有催化作用,生成三氧化硫,从而与水生成硫酸;在高温(>250℃)几乎全是化学吸附。活性炭吸附二氧化硫而生成硫酸,回取、浓缩成70%硫酸,再可制磷肥。
国外烟气脱硫的吸附床型有多种:例如日立工艺用固定床,Westvco工艺用沸腾床,住友BF工艺用移动床,其中以移动床工艺较为成熟,这种方法在再生时产生大量稀硫酸,产出高浓度的二氧化硫,可通过现有的成熟工艺转变为硫黄或浓硫酸等化工产品,变害为利,是一种除尘和脱硫率高的不产生二次污染的技术;松木坪电厂采用活性炭吸附塔,入口二氧化硫浓度3200mL/m.效率>90%,100g活性炭吸附量>12.3g。脱除废气中的二氧化硫也可应用装填活性炭的滴流反应器。影响反应器性能的主要操作参数是气体空速、床层温度、操作周期、液体喷淋时间占整个周期的百分比以及喷淋液中的硫酸浓度。在较低的床层温度下,升高温度有利于二氧化硫的脱除,而在较高温度下由于气体溶解度的下降和床层过快失水,使温度的影响不显著。
活性炭浸渍含碘物作为催化剂,用于烟气脱硫的优点是:反应过程中的碘能将二氧化硫催化氧化为硫酸,碘还原为碘化氢,碘化氢在活性炭上氧化为碘,从而循环反应,大大提高了活性炭对二氧化硫的吸附量。炭表面形成了活性中心,从而促进催化氧化的进行。通过测定不同时间活性炭上三氧化硫的蓄积量的研究,发现整个过程可分为两个不同反应机理的阶段,在三氧化硫蓄积量小的情况下,三氧化硫对二氧化硫和氧的吸附不产生影响;在三氧化硫蓄积量达到一定程度后,则成为一种阻抑物。
治理含氮氧化物废气
氮氧化物(NO.)种类很多,主要的是一氧化氮和二氧化氮,也是形成酸雨和光化学烟雾前体的污染物。污染源来自燃料的燃烧、机动车和硝酸氮肥等化工厂。大部分燃烧方式中排放物的主要成分为NO,占NO,总量的90%以上。
烟气中脱除氮氧化物,即烟气脱氮或烟气脱硝的方法很多,可分为催化还原法、液体吸收法和吸附法。吸附法中常用的吸附剂是活性炭,活性炭对低浓度氮氧化物具有较高的吸附。

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由柱形多孔活性炭有特异的表面含氧化合物或络合物的存在,对多种反应具有催化剂的活性,例如使氯气和一氧化碳生成光气。
由于柱形多孔活性炭和载持物之间会形成络合物,这种络合物催化剂使催化活性大增,例如载持钯盐的活性炭,即使没有铜盐的催化剂存在,烯烃的氧化反应也能催化进行,而且速度快、选择性高。
由于柱形多孔活性炭具有发达的细孔结构、的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐碱性,可作为催化剂的载体。例如,有机化学中加氢、脱氢环化、异构化等的反应中,活性炭是铂、钯催化剂的优良载体。 
机械特性
⑴粒度:采用一套标准筛筛分法,求出留在和通过每只筛子的活性炭重量,表示粒度分布。
⑵静观密度或堆密度:饮食孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
⑶体积密度和颗粒密度:饮食孔隙容积而不饮食颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
⑷强度:即活性炭的耐破碎性。
⑸耐磨性:即耐磨损或抗磨擦的性能。
这些机械性质直接影响活性炭应用,例如:密度影响容器大小;粉炭粗细影响过滤;粒炭粒度分布影响流体阻力和压降;破碎性影响活性炭使用寿命和废炭再生。
化学特性
柱形多孔活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。
活性炭不仅含碳,而且含少量的化学结合、功能团开工的氧和氢,例如羰基、羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类。这些表面上含有的氧化物和络合物,有些来自原料的衍生物,有些是在活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。有时还会生成表面硫化物和氯化物。在活化中原料所含矿物质集中到活性炭里成为灰分,灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐类,如碳酸盐和磷酸盐等。
这些灰分含量可经水洗或酸洗的处理而降低。

下一条:胶南废气检测活性炭工业废气
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