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活性炭是一种碳质吸附材料 活性炭是一种多功能性吸附剂,具有巨大的表面积、云南普洱本地丰富的孔隙结构、云南普洱本地同时含有多种表面化学官能团的、云南普洱本地呈疏水性的非纯型、云南普洱本地具复杂结构的碳质吸附剂。 活性炭根据不同的分类原则可以有几十种分类,根据外观不同可分为颗粒活性炭、云南普洱本地柱状活性炭、云南普洱本地粉末活性炭、云南普洱本地蜂窝状活性炭、云南普洱本地活性炭纤维等等;根据原材料不同可分为煤质活性炭、云南普洱本地木质活性炭、云南普洱本地椰壳活性炭、云南普洱本地生物基活性炭等;根据活性炭的不同用途分类,活性炭生产厂家的活性炭分类可更具体化,例如VOCs治理专用活性炭、云南普洱本地橡胶尾气治理专用活性炭吸附剂、云南普洱本地水处理活性炭、云南普洱本地油气回收活性炭、云南普洱本地改性活性炭脱硫剂、云南普洱本地溶剂回收专用活性炭、云南普洱本地二氧化碳专用活性炭脱硫剂、云南普洱本地变压吸附活性炭等,除此之外,还可根据活性炭的应用领域分为工业级活性炭、云南普洱本地食品级活性炭、云南普洱本地药用活性炭等。 活性炭的种类有很多,相对应的应用领域也非常广泛,与发达 相比,国内活性炭的品质还需要进一步,活性炭需要通过技术升级,提高活性炭的吸附性能、云南普洱本地使用寿命,完善活性炭产品的使用情况,生产出更大比表面积、云南普洱本地更高品质的活性炭,为环境保护、云南普洱本地社会发展贡献力量。




活性炭为何不能直接加入沸腾的液体中使用? 因为活性炭直接加入沸腾的液体中使用,易产生暴沸现象。 可待溶液稍冷后,加入适量活性炭。对过热液体继续加热,会骤然而剧烈地发生沸腾现象,这种现象称为“暴沸”。或叫作“崩沸”。过热是亚稳状态。 由于过热液体内部的涨落现象,某些地方具有足够高的能量的分子,可以彼此推开而形成极小的气泡。当过热的液体温度远高于沸点时,小气泡内的饱和蒸气压就比外界的压强高,于是气泡迅速增长而膨胀,以至由于破裂引起工业容器的爆炸。 液体之所以发生过热的原因是液体里缺乏形成气泡的核心。为避免容器的暴沸,可在容器中放含有空气的无釉陶块等。 暴沸处理方式: 1、云南普洱同城在微量试验(不多于50ML)中,可以使用坚固的长颈瓶作为反应容器来对抗暴沸。 2、云南普洱同城在反应体系中加入毛细管,碎瓷片,沸石等多孔物。 3、云南普洱同城搅拌。通常反应使用磁力搅拌,非常容易暴沸的反应与放热大的反应需要使用更激烈的机械搅拌。 4、云南普洱同城在反应体系中加入大量的玻璃纤维。 5、云南普洱同城小心控制温度与入料速度,或者更换为间接加热方式。 例如: 乙醇制乙烯实验中为了防止催化剂/吸水剂浓硫酸暴沸溅出发生危险,必须放入碎瓷片或者沸石。 在进行水的蒸馏的实验中,由于蒸馏瓶的玻璃表面十分光滑,缺少汽化核,因此容易暴沸,在实验时需要在蒸馏瓶中加入沸石或者碎瓷片,防止暴沸。




工业废水处理中,活性炭主要应用在哪几个方面? 1.处理含氰废水 在工业生产中,金银的湿法提取、云南普洱当地化学纤维的生产、云南普洱当地炼焦、云南普洱当地合成氨、云南普洱当地电镀、云南普洱当地煤气生产等行业均要使用 或副产 ,生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭用于净化废水已有相当长的历史,应用于含氰废水处理的文献报道也越来越多。 2.处理含甲醇废水 活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适宜于处理甲醇含量低的废水。工程运行结果表明,活性炭用于处理低甲醇含量的废水,可将混合液的COD从40 mg/L降至12 mg/L以下,对甲醇的去除率可达93.16%~100%,处理后可满足回用锅炉脱盐水系统进水的水质要求。 3.处理含酚废水 含酚废水广泛来源于石油化工厂、云南普洱当地树脂厂、云南普洱当地焦化厂和炼油化工厂。实验证明:活性炭对苯酚的吸附性能好,但温度升高不利于吸附,会使吸附容量减小,但升高温度可使达到吸附平衡的时间缩短。活性炭用于处理含酚废水时,其用量和吸附时间存在适当值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大,但强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。 4.处理含汞废水 活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理汞含量低的废水,如果是处理汞含量较高的废水,可先用化学沉淀法处理(处理后含汞约1 mg/L,高时可达2~3mg/L),然后再用活性炭作进一步处理。 5.处理含铬废水 铬是电镀中用量较大的一种金属原料,废水中,六价铬随pH的不同分别以不同的形式存在。因此,利用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭对溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、云南普洱当地化学吸附、云南普洱当地化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,经济效益明显引。 随着科学技术的进步和废水处理的特殊要求,活性炭的研究已从本身的孔结构和比表面积逐步发展到研究表面官能团对活性炭吸附性能的影响。人们发现,活性炭不仅有吸附特性,而且还表现出了催化特性,由此而发展起来的催化氧化法现在也日益受到重视,其研究也在不断深入。
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