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对4一苯酚也有20%以上的去除率。对THMFP有50一60%的去除效果。德国威斯巴登水厂于80年代将小的树脂球滤料表面涂覆粉状活性炭,形成粉状活性炭流动床。当吸附饱和时进行反洗,将粉状活性炭从裁体上冲洗下来,该水厂认为这种装置吸取了粉状活性炭与GAC的优点。膜法十粉状活性炭组合工艺国外近年来的研究表明,粉末活性炭与膜膜法相结合的工艺可以满足日益严格的饮用水标准以及去除饮用水中的消毒副产物。美国学者MassoudPirloazari将粉状活性炭与滤(MF)相结合去除水中量有机污染物,结果表明粉状活性炭的投加有助于改善MF膜堵塞和浓差极化现象的状况。溶解性有机物((DOC)的去除率大于60%。



这与苯酚与阳离子嫩黄的吸附规律类似,即对于水体中的小分子有机物而言,分子量越大,越容易被活性炭吸附。活性炭对分子量小于480以下的可提取有机物有着很好的去除效果,而对大分子有机物的去除效率很低。这主要是由于活性炭的孔结构空问位阻效应,太大的有机物分子不能进入到活性炭的孔隙内部,活性炭对挥发性有机物与可提取有机物吸附有着较大的差别。挥发性有机物随分子量的增大,其吸附效果越好,而可提取有机物随分子量的减小,其吸附效果越好。这主要是由于挥发性的有机物主要是一些极性比较小的有机物,而可提取的有机物是极性比较大的有机物,活性炭本身可以看作是一个非极性吸附剂,对水中非极性物质的吸附能力大于极性物质的吸附能力。




主要用于水净化,空气净化,防护、气体脱硫脱臭,溶剂回收等领域。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的孔,1克活性炭材料中孔,将其展开后表面积可高达平方米,特殊用途的更高。也就是说,米粒大小的活性炭颗粒中,孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达,如人体般的孔隙结构,使活性炭拥有了优良的吸附性能。也叫“凡德瓦引力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后。由于分子之间相互吸引的原因,物理吸附主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积,从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,




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