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当硅酸钠溶液浓度为1wt%时,正丁烷的吸附量在0.4的相对压力下比原始碳增加多1.07倍。几时0.1wt%时,正丁烷的吸附量多比原活性炭提高了1.04倍。当它是10wt%,正丁烷的吸附量比原始活性炭减少多17%。在其他浸渍条件下也观察到类似的趋势,甚至对于所示的活性炭2也是为0.1wt%时,正丁烷的吸附量多增加了1.53倍。图3.在25℃,活性炭在0.4的相对压力下。当它是1wt%时,正丁烷的吸附量增加了多是原料碳的1.11倍。当它为10wt%时,正丁烷的吸附量减少比原始碳高出7%。根据上述结果,当硅酸钠溶液的条件是0.1和1wt%分别可以说,正丁烷对二氧化硅浸渍碳的吸附性能较大比法碳。为提高碳罐活性炭的正丁烷吸附性能。
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果壳活性炭的应用分为两大类,气相和液相。脱色和水处理是比较典型的液相吸附,常用粉状活性炭或颗粒活性炭。水处理目前已越来越受到和民众的关注。为了有效利用果壳活性炭,降低处理成本,必须合理选择和利用活性炭。要有效选择活性炭,就应对活性炭的优劣进行评价。果壳活性炭液相吸附主要是指对液相中有害污染物,包括色素、生物可降解物、有机大分子化合物、酚类、芳香径、腐值酸、有害元素进行脱除。不同类型的活性炭,对不同类型的被脱除物质的脱除效能有极大差异。活性炭生产厂厂家目前普遍使用活性炭对碘、亚甲基蓝、糖密、焦糖、赤鲜红、单宁酸等的吸附值大小来评价活性炭性能。由于评价方法众多,生产厂家和应用厂家无所适从,目前被广泛承认的是美国材料实验协会(ASTM)制定的液相等温线法测定活性炭吸附能力的标准方法ASTMD3860。
活性炭具有很强的吸附性,其内部空隙发达、比表面积大,化学性能稳定,常用于气相用(排气的处理、净化空气、溶剂回收、脱臭、气体的分离、脱硫脱硝、工艺气体的精制等);液体净化用(饮用水的处理、高度净化水的处理、超纯水的制造、净水器、污水的处理、工厂排水的处理、脱色精制、除去异臭异味、除去游离氯、黄金回收等);触媒用(触媒、触媒载体、用于一次性怀炉等)。1.果壳活性炭:果壳活性炭主要以椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳、山楂壳等为原料经过精处理后,再通过炭化、活化等工艺制成,外观为黑色不规则颗粒状;粒度均匀、孔隙结构发达、吸附性能强、比表面积大、床层阻力小、化学性能稳定、易再生等特点。广泛应用于对各行业水质的过滤净化;