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活性炭的孔徑分布與吸附質分子或離子的幾何大小有一個匹配的問題。合適的孔徑可以更好地捕獲和吸附特定大小的分子或離子.表面化學性質的影響.表面化學性質:除了孔隙結構,活性炭的表面化學性質也對其吸附性能有顯著影響。例如,表面堿性官能團數量的增加可以提高NO的轉化率.實際應用中的調整孔徑分布調節:為了提高吸附性能,可以通過調節孔徑分布來優化活性炭的性能。例如,增加介孔的數量可以有效增加活性炭的工作容量,吸附脫附效果。綜上所述,活性炭的孔隙結構,特別是微孔結構,對其吸附性能有著決定性的影響。通過合理設計和調節孔徑分布,可以顯著提高活性炭的吸附效率和選擇性。現在活性炭被廣泛用于汽車或者室內的空氣凈化。活性炭是一種多孔的含碳物質,其發達的空隙結構使它具有很大的表面積,所以很容易與空氣中的有毒有害氣體充分接觸
活性炭雖然在外型和用途方面可以有許多品種,但活性炭有一個共同的特性,那就是“吸附性”。活性炭產生吸附性的原因就是因為它有發達的孔隙結構,就象我們所見到的海綿一樣,在同等重量的條件下,海綿比其他物體能吸收更多的水,原因也是因為它具有發達的孔隙結構。但活性炭的這種孔隙結構是肉眼無法看見的,因為他們只有1×10-12mm―10-5mm之間,比一個分子大不了多少。活性炭孔隙發達的程度是難以想象的,若取1克活性炭,將里面所有的孔壁都展開成一個平面,影響活性炭吸附性的主要因素就取決于內部孔隙結構的發達程度。只有具備大量孔徑略大于有毒有害氣體分子直徑的活性炭,才有極強的吸附能力。而要達到這一要求,對活性炭的材料選擇和加工(造孔、活化)要求就極為嚴格。活性炭完全符合氣相吸附,顆粒大小在20-40目,比表面積極大,內部空隙發達,密度小,手感輕,氣泡現象劇烈,同樣重量體積更大,可有效凈化室內空氣。能夠吸附空氣中的有味、本地有毒及各種有害氣體,特別是對空氣中的甲醛、同城苯系物、TVOC、當地CO(一氧化碳)、附近NH3(氨氣)、當地O3(臭氧)Cl2( )等有獨特的吸附凈化及催化的
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活性炭的機械特性⑴粒度:采用一套標準篩篩分法,求出留在和通過每只篩子的活性炭重量,表示粒度分布。⑵靜觀密度或堆密度:飲食孔隙容積和顆粒間空隙容積的單位體積活性炭的重量。⑶體積密度和顆粒密度:飲食孔隙容積而不飲食顆粒間空隙容積的單位體積活性炭的重量。⑷強度:即活性炭的耐破碎性。⑸耐磨性:即耐磨損或抗磨擦的性能。這些機械性質直接影響活性炭應用,例如:密度影響容器大小;粉炭粗細影響過濾;粒炭粒度分布影響流體阻力和壓降;破碎性影響活性炭使用壽命和廢炭再生。不同的工藝要求所需要的活性炭的品質也不同,活性炭規格種類繁多,需要專業技術實驗得出合適的規格。
采用椰子殼為原料精制而成,外形為不定形顆粒,具有機械強度高,孔隙結構發達,比表面積大,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,經久耐用等特點。主要用于食品、當地飲料、酒類、同城空氣凈化活性炭和高純飲用水的除臭、同城去除水中重金屬、同城除氯及液體脫色。并可廣泛用于化學工業的溶劑回收和氣體分離等。凈化空氣用活性炭,凈化空氣用的活性炭的微孔直徑,必須是略大于有毒有害氣體分子直徑,才具備對有毒有害氣體的吸附能力。影響空氣凈化活性炭使用壽命的關鍵因素:使用環境中有害物質的總量大小以及脫附的頻率。由于活性炭吸附有害氣體的質量可以接近甚至達到其本身的質量,而在普通家庭空間空氣中,有害氣體的質量遠遠小于活性炭的使用量。因此,只要經常將活性炭放置在太陽下爆曬,活性炭就可以長期使用。