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活性炭的孔径分布与吸附质分子或离子的几何大小有一个匹配的问题。合适的孔径可以更好地捕获和吸附特定大小的分子或离子.表面化学性质的影响.表面化学性质:除了孔隙结构,活性炭的表面化学性质也对其吸附性能有显著影响。例如,表面碱性官能团数量的增加可以提高NO的转化率.实际应用中的调整孔径分布调节:为了提高吸附性能,可以通过调节孔径分布来优化活性炭的性能。例如,增加介孔的数量可以有效增加活性炭的工作容量,吸附脱附效果。综上所述,活性炭的孔隙结构,特别是微孔结构,对其吸附性能有着决定性的影响。通过合理设计和调节孔径分布,可以显著提高活性炭的吸附效率和选择性。现在活性炭被广泛用于汽车或者室内的空气净化。活性炭是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触




活性炭虽然在外型和用途方面可以有许多品种,但活性炭有一个共同的特性,那就是“吸附性”。活性炭产生吸附性的原因就是因为它有发达的孔隙结构,就象我们所见到的海绵一样,在同等重量的条件下,海绵比其他物体能吸收更多的水,原因也是因为它具有发达的孔隙结构。但活性炭的这种孔隙结构是肉眼无法看见的,因为他们只有1×10-12mm―10-5mm之间,比一个分子大不了多少。活性炭孔隙发达的程度是难以想象的,若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力。而要达到这一要求,对活性炭的材料选择和加工(造孔、活化)要求就极为严格。活性炭完全符合气相吸附,颗粒大小在20-40目,比表面积极大,内部空隙发达,密度小,手感轻,气泡现象剧烈,同样重量体积更大,可有效净化室内空气。能够吸附空气中的有味、本地有毒及各种有害气体,特别是对空气中的甲醛、同城苯系物、TVOC、当地CO(一氧化碳)、附近NH3(氨气)、当地O3(臭氧)Cl2( )等有独特的吸附净化及催化的


活性炭的影响因素,①活性炭吸附剂的性质,其表面积越大,吸附能力就越强; 活性炭是非极性分子,易于吸附非极性或极性很低的吸附质;活性炭吸附剂颗粒的大小,细孔的构造和分布情况以及表面化学性质等对吸附也有很大的影响。②吸附质的性质取决于其溶解度、当地表面自由能、附近极性、吸附质分子的大小和不饱和度、当地附质的浓度等③废水PH值活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。PH值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响,从而影响吸附效果。④共存物质共存多种吸附质时,活性炭对某种吸附质的吸附能力比只含该种吸附质时的吸附能力差⑤温度,温度对活性炭的吸附影响较小⑥接触时间,应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间,使吸附接近平衡,充分利用吸附能力。



活性炭的化学特性,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、附近功能团开工的氧和氢,例如羰基、当地羧基、同城酚类、内酯类、同城醌类、附近醚类。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、当地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。活性炭的性能有很多,不同行业所需要的不同,根据需求选择。不同的工艺要求所需要的活性炭的品质也不同,活性炭规格种类繁多,需要专业技术实验得出合适的规格。




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活性炭是一种经特殊处理的炭,将有机原料(果壳、同城煤、当地木材等)在隔绝空气的条件下加热,以减少非碳成分(此过程称为炭化),然后与气体反应,表面被侵蚀,产生微孔发达的结构(此过程称为活化)。活性炭的吸附原理主要分为物理吸附和化学吸附两种。物理吸附活性炭由木屑,果壳,椰壳,无烟煤等经过精制活化后,内部形成了非常多的孔隙,这些孔隙对于杂质有机物等有着非常强的吸附作用,这时活性炭孔隙与杂质的吸附作用力是范德华力。化学吸附是活性炭分子和污染物分子之前的作用力为化学键时,为化学吸附。活性炭的吸附原理主要依靠以上两种吸附作用来发生。活性炭吸附有毒有害气体、附近烟雾和异味。活性碳可吸附空气中损害人体的物质有:甲醛、当地苯、附近甲苯、附近二甲苯、附近氨、氡、同城氯、附近二氧化硫、本地甲烷、附近一氧化碳、当地二氧化碳等。




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