粉状活性炭是一种吸附脱色剂,粉状活性炭资料粉状活性炭是一种吸附脱色剂,粉状活性炭资料
粉状活性炭、木质活性炭都具有较强的吸附性和催化性能,原料充足且安全性高,耐酸碱、耐热、不溶于水和有机溶剂、易再生等优点,是一种环境友好型吸附剂。粉状活性炭作为一种优良的吸附剂在给水处理领域得到广泛的应用,是去除水中有机物、嗅、特别是合成有机物的有效手段。活性炭具有很大的吸附性能主要是由其特殊的表面结构特性和表面化学特性所决定,同时活性炭的电化学性质对吸附性能也有很大影响。
随着城市生活饮用水水源受污染程度日益加剧,为提升饮用水水质,需要改造水厂常规水处理工艺,臭氧-活性炭深度水处理技术的应用将日益普及,活性炭的选型将直接影响深度水处理的效果和投资建设资金。
粉状活性炭、木质活性炭广泛用于工业三废治理、溶剂回收、食品饮料提纯、载体、医药、黄金提取、半导体应用、电池和电能贮存等。调整活性炭的孔隙结构,对表面基团进行改性,对提高其特殊性能和特定吸附催化作用具有十分重要的作用。
粉状活性炭、木质活性炭作为优良的吸附剂在饮水的净化、废水的深度处理、净化或储存气体等方面有着广泛的应用。研究表明,活性炭主要对相对分子质量小于3000,尤其是500-1000的有机物吸附作用较强。影响活性炭性能的主要因素有比表面积大小、孔容和孔径分布。一般比表面积、孔容越大,其吸附能力越强。
目前,城市饮用水处理工艺以去除悬浮物、浊度和病原微生物的混凝→沉淀→过滤→消毒常规处理工艺为主,并根据水源水的特性选择适当的处理构筑物类型,组合成饮用水处理工艺流程。消毒方式主要以氯消毒为主,也有少数水厂采用二氧化氯、臭氧或紫外线消毒。出水水质一般要求达到国家颁布的生活饮用水质标准。我们推荐使用蓝天粉状活性炭、木质活性炭对饮用水进行过滤净化,效果绝对会比老式消毒要干净。
随着食品、医药、轻工、环保等行业的发展,粉状活性炭作为一种吸附脱色剂,其用量迅速增加。建国初期我国活性炭的年产量仅为30多吨,至1996年,全国生产厂家有二百多个,年产量达13万吨。
根据活性炭的用途不同可将其制成粉状和粒状,粒状活性炭又分定型炭(例:柱状、球状等)和非定型;根据生产中所用活化剂的不同又可将其分为物理法活性炭和化学法活性炭:根据生产原料不同亦可分为木质炭和煤质炭,因木质原料孔隙度大,内部细胞组织有许多天然孔隙(木炭的比表面积为使活化剂易进入,且接触反应面大易活经,而煤则不同(煤制焦炭的比表面积仅为故与活化剂的反应面比木炭小的多。总之,以化学法木质粉状活性炭的脱色性能最佳,它在水解、发酵、有机合成、制糖、制药、净水和环保等领域,用于除去发色体、胶质,吸附异味,防止液体浑浊,除去泡沫,提高蒸发结晶速度。
粉状活性炭的生产方法:
化学法活性炭的成熟工艺为氯化锌法,国内活性炭生产厂大多采用该法,其活化原理为:氯化锌在炭化活化中有脱水作用,使用机木质原料中的氢、氧元素以水的形式逸出,如此可降低炭化活化温度,改变热解路线,另外氯化锌溶液对木质原料有溶解、侵蚀作用,故可顺利渗透到原料内部,到达木质原料中纤维形成的细孔中,以实现完全活化,活化过程中氯化锌多数留在炭中起骨架作用,而形成的炭则沉积在骨架上,当最后用水洗掉氯化锌后,则炭形成多孔,从而具有吸附、脱色作用。
根据活性炭的用途不同可将其制成粉状和粒状,粒状活性炭又分定型炭(例:柱状、球状等)和非定型;根据生产中所用活化剂的不同又可将其分为物理法活性炭和化学法活性炭:根据生产原料不同亦可分为木质炭和煤质炭,因木质原料孔隙度大,内部细胞组织有许多天然孔隙(木炭的比表面积为使活化剂易进入,且接触反应面大易活经,而煤则不同(煤制焦炭的比表面积仅为故与活化剂的反应面比木炭小的多。总之,以化学法木质粉状活性炭的脱色性能最佳,它在水解、发酵、有机合成、制糖、制药、净水和环保等领域,用于除去发色体、胶质,吸附异味,防止液体浑浊,除去泡沫,提高蒸发结晶速度。
木质粉状活性炭的生产方法
化学法活性炭的成熟工艺为氯化锌法 ,国内活性炭生产厂大多采用该法,其活化原理为:氯化锌在炭化活化中有脱水作用,使用机木质原料中的氢、氧元素以水的形式逸出,如此可降低炭化活化温度,改变热解路线,另外氯化锌溶液对木质原料有溶解、侵蚀作用,故可顺利渗透到原料内部,到达木质原料中纤维形成的细孔中,以实现完全活化,活化过程中氯化锌多数留在炭中起骨架作用,而形成的炭则沉积在骨架上,当最后用水洗掉氯化锌后,则炭形成多孔,从而具有吸附、脱色作用。
用活性炭净化已经被证明是一种现代化的、成熟的技术,能满足各种各样的净化需求。活性炭的吸附原理已经被发现和应用很久了,古希腊已经有记载,用木炭缓解食物中毒。在哥伦布航海的时代,人们用火烧木桶的内部,使其变黑炭化,他们发现,这么做以后,水能更长时间地保持新鲜。
炭化物质的一个特点,物和有机物聚集在它的表面,它能在大多数情况下,把污染这一个过程被称为吸附。活性炭净化的功能就是基于这一原理的一一炭化物质的吸附原理。这个原理是所有表面的共性。对于活性炭,其庞大的表面使得其拥有极强的吸附能力;正是其表面积使其成为“活性”炭。活性炭的表面积大到令人惊讶的程度:500到1500平方米/克甚至更大。一勺子的活性炭的表面积足以抵上一个足球场了。
这个表面积是在活化过程中得到的。一般这个过程是用蒸汽活化。在1000度左右的高温蒸汽中,炭化物质的有些分子发生了燃烧而形成小孔,这些数量庞大的小孔存在于炭物质的空间结构中。如果是用化学活化的方法,一般采用磷酸在相对低的温度下活化就可以形成这些微孔。
活性炭最主要应用于净化。炭物质中巨大数量的微孔结构能有效捕捉存在于流体中各种各样的杂质。目标杂质活性炭的应用场合广泛,用来清除各种各样的杂质,一般都是有机物。您工艺中最佳的处理技术取决于要去除杂质的性质和浓度。为了达到有效的吸附,活性炭微孔的尺寸最好能够接近目标杂质分子的大小。知道目标杂质是什么是选择活性炭的关键依据,从而能够选择已经被证实对某些杂质有良好吸附能力的活性炭型号。活性炭是吸附去除杂质,和氧化漂白不同。氧化漂白仅仅是把杂质脱色成为无色的物质
粉状活性炭的吸附特性:
粉状活性炭与其他吸附剂如硅胶、沸石、活性白土等相比较,具有许多特点。
1.有较发达的孔隙结构,比表面积大。活性炭具有发达的孔隙结构,除了活性分子筛以外,孔径分布范围较广,具有孔径大小不同的孔隙,能吸附分子大小不同的各种物质。同时具有大量的微孔,因而比表面积很大,吸附力也大。活化方法对制得粉状活性炭的孔隙大小有很大影响。
2.活性炭的表面特性
活性炭的表面性质因活化条件而不同,高温水蒸汽活化的活性炭,表面多含碱性氧化物,而氯化锌活化的活性炭,表面多含酸性氧化物,后者对碱性化合物的吸附能力特别大。活性炭具有的表面化学性质、孔径分布和孔隙形状不同,是粉状活性炭具有选择性吸附的主要原因。
3. 催化性质
粉状活性炭作为接触催化剂用于各种异构化、聚合、氧化和卤化反应中。它的催化活性是由于炭的表面和表面化合物以及灰分等的作用。活性炭在化学工业中常用作催化剂载体,即将有催化活性的物质沉积在活性炭上,一起用作催化剂。这时活性炭的作用并不限于负载活化剂,它对催化剂的活性、选择性和使用寿命都有重大影响,粉状活性炭具有助催化的作用。
4.化学性质稳定、容易再生
粉状活性炭的化学性质稳定、能耐酸、耐碱,所以能在较大的酸碱度范围内应用;活性炭不溶于水和其他溶剂,能在水溶液和许多溶剂中使用;活性炭能经受高温高压的作用,由于它的催化活性,在有机合成中常作为催化剂或载体。粉状活性炭使用失效时,可用各种方法多次反复再生,使其恢复吸附能力,再用于生产。如果再生得法,可达到原有的吸附水平。
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