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鼓楼颗粒活性炭其孔隙结构呈三分散系统,即它们的孔径很不均匀,首要集中在三类尺度规模:大孔、中孔和微孔。大孔又称粗孔,指半径大于100-200mm的孔隙。在大孔里蒸气是不会有凝缩现象的。大孔的内外表与非孔型炭外表之间没有本质上的差异,其所占份额又很小,可以疏忽它对吸附量的影响。大孔在吸附过程中起吸附通道的作用。中孔也称过渡孔,指蒸汽能在其中发生毛细管凝缩而使吸附等温线呈现滞后回线的孔隙,其有效半径常处于2-100mm。中孔的尺度相对大孔小许多,尽管其内外表与非孔型炭外表之间也无本质的差异,但由于其比外表已占必定的份额,所以对吸附量存在必定的影响。但一般情况下,它首要起粗、细吸附通道的作用。微孔有着与被吸附物质的分子属同一量级的有效半径(小于2mm),是活性炭中重要的孔隙结构,决议其吸附量的巨细。微孔内外表因为其相对防止吸附力场重叠,致使它与非孔型炭外表之间呈现本质差异,因此影响其吸附机制。
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鼓楼活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-1500平方米。活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。解毒作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的微孔中,从而阻止毒物的吸收。同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。在生产中应用的活性炭种类有很多。一般制成粉末状或颗粒状。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用。颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此在水处理中较多采用颗粒状活性炭。
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鼓楼颗粒活性炭能够有效地吸附对氯代烃、有机磷和氨基甲酸酯的吸附剂,同时也吸附了苯醚、硝基氯苯、萘、乙烯、苯酚、丙酮、艾氏剂、烷基苯磺酸及许多酯和芳烃化合物。二次出水中含有不被颗粒活性炭吸附的有机物,例如中间可分解的蛋白质,比原来的有机物更难被颗粒活性炭吸附,颗粒活性炭的去除能力低,只有23-60%。颗粒活性炭常用于吸附分子,颗粒活性炭的吸附性决定了应用性,吸附性与各种碳型孔的大小分布有关。以水蒸气活化的泥煤基、椰壳基和椰壳基粉状颗粒活性炭为例,泥煤基颗粒活性炭有微孔和中孔,颗粒壳活性炭多应用棕煤基煤基煤基煤中孔多,颗粒壳活性炭有大中孔,提供优良的进入性椰壳活性炭主要是微孔,只适用于低分子的去除。
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