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長島活性炭廠家活性炭設計合理,高密活性炭廠家活性炭廠家-,利津活性炭廠家活性炭廠家-自產自銷,平陰活性炭廠家活性炭生產廠家-沂蒙老廠 |
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活性碳纖維(ACF)是活性炭(GAC)的新型吸附材料,是一種新型的換代產品。它具有高度發(fā)達的微孔結構,吸附容量大等優(yōu)點。
是一種過濾設備中常用的產品,它可以起到過濾異味、水質、吸附灰塵等效果,在、水質凈化、家用、中央空調、車用空調等產品中都有使用到。在購買活性炭過濾棉的時候,質量好的活性炭過濾棉才能起到理想的效果,為此人們需要懂得相關的鑒別知識。那么,活性炭過濾棉的質量如何鑒別?小編帶你了解相關內容。
我們要了解什么是好的過濾棉,好的過濾棉具有高彈性、高抗拉強度、抗斷裂的有機合成纖維,配以水性樹脂膠,經過浸膠等多個加工程序制造而成,加上層層遞增的纖維密度,配以布或者纖維網布加固,因此可防止任何纖維脫落、泄露等問題。
噴涂設備使用的過濾棉從工藝上分為表面噴膠和立體噴膠兩種,表面膠過濾棉在制作時是在表面涂上膠粘合而成的,立體膠過濾棉是在內部涂上膠粘合而成的,因此立體噴膠的過濾棉效果更好,使用壽命也更長。如果制作過程中膠量不均勻,黏性小,膠質量不好,粉塵和纖維的吸附效果差,就可能出現掉毛掉渣現象,克重越高,質量就越好當然效果就越好,如果克重不足,密度就不夠的話,過濾效果大打折扣,現市面上有些廠家為了節(jié)省成本,偷工減料,所以在購買過濾棉的時候要多做比較,選擇重量、講信譽的廠家。
如果您使用的過濾棉出現纖維脫落和掉毛的現象,可能就是過濾棉使用原料和制造工藝的問題。
山東·臨朐縣海源活性炭廠.位于臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村,主要生產:果殼活性炭、顆粒狀活性炭、粉末狀活性炭、柱狀活性炭、煤質活性炭、蜂窩活性炭等,產品三十余種,產品廣泛?用于各種水處理設備、電力、化工、醫(yī)藥脫色,工業(yè)尾氣處理,城鎮(zhèn)給排水行業(yè)的水處理系統(tǒng)?;钚蕴渴怯赡举|、煤質和石油焦等含碳的原料經熱解、活化加工制備而成,具有發(fā)達的孔隙結構、較大的比表面積和豐富的表面化學基團,特異性吸附能力較強的炭材料的統(tǒng)稱。?
通常為粉狀或粒狀具有很強吸附能力的多孔無定形炭。由固態(tài)碳質物(如煤、木料、硬果殼、果核、樹脂等)在隔絕空氣條件下經600~900℃高溫炭化,然后在400~900℃條件下用空氣、二氧化碳、水蒸氣或三者的混合氣體進行氧化活化后獲得。?炭化使碳以外的物質揮發(fā),氧化活化可進一步去掉殘留的揮發(fā)物質,產生新的和擴大原有的孔隙,改善微孔結構,增加活性。低溫(400℃)活化的炭稱L-炭,高溫(900℃)活化的炭稱H-炭。H-炭在惰性氣氛中冷卻,否則會轉變?yōu)長-炭?;钚蕴康奈叫阅芘c氧化活化時氣體的化學性質及其濃度、活化溫度、活化程度、活性炭中無機物組成及其含量等因素有關,主要取決于活化氣體性質及活化溫度。
室內活性炭吸附劑?
本產品以椰殼、竹炭為原料,使用目前國際上的高科技物理工藝,精制加工而成。比表面積達1200㎡/g以上(吸咐面積相當于8個網球場之多),吸附能力是竹炭的3倍,木炭的30倍,吸附力持久,不產生二次污染,且對人體有保健功能的空氣凈化材料。是目前被國際公認的簡單實用、低廉成本,、室內空氣凈化理想的產品。達到或超過了國際同類產品的指標
本產品能吸附裝修產生的甲醛、苯、甲苯,二甲苯,氨等各種有害人體健康的有毒氣體及氬、氡等放射性物質。產生負離子,空氣,釋放遠紅外線,屏蔽電磁波輻射,達到全天候保健人體的目的。
本產品是我公司科技人員新研制,各項技術指標均達到或超過了國家活性炭標準,填補了國內竹質顆?;钚蕴康目瞻?,在世界上處于水平,是具有針對性的提高居住環(huán)境和人體健康,的綠色環(huán)保、保健型空氣凈化產品。
活性炭內部具有晶體結構和孔隙結構,活性炭表面也有一定的化學結構?;钚蕴课叫阅懿粌H取決于活性炭的物理(孔隙)結構,而且還取決于活性炭表面的化學結構。在活性炭制備過程中,炭化階段形成的芳香片的邊緣化學鍵斷裂形成具有未成對電子的邊緣碳原子。這些邊緣碳原子具有未飽和的化學鍵,能與諸如氧、氫、氮和硫等雜環(huán)原子反應形成不同的表面基團,這些表面基團的存在毫無疑問地影響到活性炭的吸附性能。X 射線研究表明,這些雜環(huán)原子與碳原子結合在芳香片的邊緣,產生含氧、含氫和含氮表面化合物。當這些邊緣成為主要的吸附表面時,這些表面化合物就改變了活性炭的表面特征和表面性質?;钚蕴勘砻婊鶊F分為酸性、堿性和中性 3 種。酸性表面官能團有羰基、羧基、內酯基、羥基、醚、苯酚等,可促進活性炭對堿性物質的吸附;堿性表面官能團主要有吡喃酮(環(huán)酮)及其衍生物,可促進活性炭對酸性物質的吸附。
(1)物理-化學一體化制備技術
物理-化學活化法顧名思義就是結合應用物理活化和化學活化的方法,即炭先經化學法處理,隨后再進一步用物理法(水蒸氣或 CO2)活化。國外研究人員通過H3PO4和CO2聯合活化法制得了比表面積高達3700m2/g 的超級活性炭,具體步驟是在85℃下先用H3PO4浸泡木質原料,經450℃炭化4h后再用CO2活化。將物理法和化學法聯合,利用物理法的炭化尾氣為化學法生產供熱,實現生產過程無燃煤消耗,同時得到物理法活性炭和化學法活性炭。?[2]?
(2)微波輔助化學活化
由于在活性炭制備過程中,傳統(tǒng)的爐膛加熱存在耗工、耗時且物料受熱不均的缺點,因此微波的引入可以實現物料內部均勻加熱,同時可方便地快速啟動和停止,耗時比傳統(tǒng)工藝短得多。因此,微波輔助化學活化可以顯著縮短生產時間,從而地提高生產效率,亦可降低環(huán)境污染。通常的磷酸法、氯化鋅法和氫氧化鉀活化法均可采用微波加熱,而且研究表明微波加熱法亦可得到的活性炭,尤其適用于KOH活化法制備超級電容活性炭。然而微波加熱制備活性炭仍處于實驗階段,主要原因是設備投資大,能耗高。?[2]?
(3)催化活化
金屬類催化劑在含碳原料表面可形成活性點,降低炭與水或CO2的反應活化能,從而降低活化溫度,提高反應速率,形成發(fā)達的孔隙,同時,金屬顆粒移動時也會產生孔道。催化劑在制備超級活性炭時可以降低活化溫度,大幅提高反應的速率,還可使制得的活性炭孔徑分布均勻。雖然催化活化法制備活性炭具有上述諸多優(yōu)勢,但反應速度過快可能會燒穿微孔壁面,從而破壞微孔結構。?[2]
山東·臨朐縣海源活性炭廠.位于臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村,主要生產:果殼活性炭、顆粒狀活性炭、粉末狀活性炭、柱狀活性炭、煤質活性炭、蜂窩活性炭等,產品三十余種,產品廣泛?用于各種水處理設備、電力、化工、醫(yī)藥脫色,工業(yè)尾氣處理,城鎮(zhèn)給排水行業(yè)的水處理系統(tǒng)?;钚蕴渴怯赡举|、煤質和石油焦等含碳的原料經熱解、活化加工制備而成,具有發(fā)達的孔隙結構、較大的比表面積和豐富的表面化學基團,特異性吸附能力較強的炭材料的統(tǒng)稱。?
通常為粉狀或粒狀具有很強吸附能力的多孔無定形炭。由固態(tài)碳質物(如煤、木料、硬果殼、果核、樹脂等)在隔絕空氣條件下經600~900℃高溫炭化,然后在400~900℃條件下用空氣、二氧化碳、水蒸氣或三者的混合氣體進行氧化活化后獲得。?炭化使碳以外的物質揮發(fā),氧化活化可進一步去掉殘留的揮發(fā)物質,產生新的和擴大原有的孔隙,改善微孔結構,增加活性。低溫(400℃)活化的炭稱L-炭,高溫(900℃)活化的炭稱H-炭。H-炭在惰性氣氛中冷卻,否則會轉變?yōu)長-炭?;钚蕴康奈叫阅芘c氧化活化時氣體的化學性質及其濃度、活化溫度、活化程度、活性炭中無機物組成及其含量等因素有關,主要取決于活化氣體性質及活化溫度。
活性炭的含炭量、比表面積、灰分含量及其水懸浮液的pH值皆隨活化溫度的提高而增大?;罨瘻囟扔撸瑲埩舻膿]發(fā)物質揮發(fā)愈完全,微孔結構愈發(fā)達,比表面積和吸附活性愈大。?
活性炭中的灰分組成及其含量對炭的吸附活性有很大影響?;曳种饕蒏2O、Na2O、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3、P2O5、SO3、Cl-等組成,灰分含量與制取活性炭的原料有關,而且,隨炭中揮發(fā)物的去除,炭中的灰分含量增大。
截止2007年,世界活性炭年產量達900kt,其中煤基(質)活性炭占總產量的2/3以上;而中國年產量已突破400kt,居世界,美國、日本等也是世界主要的活性炭產出國。?[4]?
根據活性炭的外形,通常分為粉狀和粒狀兩大類。粒狀活性炭又有圓柱形、球形、空心圓柱形和空心球形以及不規(guī)則形狀的破碎炭等。隨著現代工業(yè)和科學技術的發(fā)展,出現了許多活性炭新品種,如炭分子篩、微球炭、活性炭納米管、活性炭纖維等。[5]?
活性炭是由石墨微晶、單一平面網狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分?;钚蕴康奈⒕ЫY構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000 ℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規(guī)則,可經處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發(fā)達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征。活性炭的孔徑分布范圍很寬,從小于1nm到數千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。?[5]?
活性炭中的微孔比表面積占活性炭比表面積的95%以上,在很大程度上決定了活性炭的吸附容量。中孔比表面積占活性炭比表面積的5%左右,是不能進入微孔的較大分子的吸附位,在較高的相對壓力下產生毛細管凝聚。大孔比表面積一般不超過0.5m2/g,僅僅是吸附質分子到達微孔和中孔的通道,對吸附過程影響不大。?[5]