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孔隙结构在水处理过程中影响煤质柱状活性炭吸附的效果

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  近来,有些客户会问,煤质柱状活性炭的孔隙结构在活性炭吸附过程中起的什么作用。下面小编来为您详细介绍一下?

  煤基活性炭具有丰富的孔隙结构,形成了巨大的比表面积,使其具有吸附气体和液体分子的能力,因此,煤基活性炭的孔隙结构对其吸附性能有非常重要的影响。依据国际纯粹与应用化学联合会( IUPAC)的分类标准,活性炭表面的孔隙分为三大类:孔隙直径大于50mm的为大孔;孔隙直径在2~50mm之间的为中孔;孔隙直径小于2nm的为微孔。不同的孔隙直径能够发挥出其相应的机能。

  大孔是吸附发生时吸附质的通道,其比表面积一般很小,本身也无吸附作用。当活性炭用于催化领域时,较大的孔隙作为活性组分负载的场所是十分重要的,此外对于生物活性炭也可以提供微生物及菌类生存繁殖的场所。因此,催化剂载体和生物活性炭需要一定数量的大孔中孔在活性炭的应用中起着十分重要的作用。

  中孔发达的活性炭对有机大分子有很好的吸附作用,常用于除去溶液中较大的有色杂质或呈胶状分布的颗粒;其次,中孔作为吸附质进入微孔的通道,在吸附动力学中起着重要的作用。此外,在催化领域,炭的中孔是活性组分及各种化学药品的主要担载场所。中孔的比表面积一般为20~70m也可以采用特殊的原艺制得中孔发达的活性炭以增强活性炭的脱色效果和气相吸附性能,此时,其表面积可达200~700m2/g。

  微孔的比表面积一般可达800~1000m2/g,通常约占活性是比表面积的90%~95%,具有很强的吸附作用。在吸附及其进程不仅依赖于孔隙形态,而且受吸附质性能以及吸附质一吸附剂间相互作用的影响。因此,微孔主要决定孔形状对于吸附都有很大影响,微孔碳结构中存的原有:开孔型与半闭孔型。

  吸附质分子的大小与活性炭孔隙的大小相适应时有利于吸附量大,有效为水中除尘。

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