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国清活性炭的相关吸附原理
来源:www.cqhxtc.com 发布时间:2019年05月20日

       活性炭在制备过程中,由于活化剂侵蚀活化作用,产生大量的孔隙结构,这些孔隙结构的形成,增加了活性炭的比表面积,使其具备巨大的吸附能力。活性炭的吸附能力不但与其孔隙结构有关,还与其表面化学性质--表面的化学官能团、表面杂原子和化合物有关。不同的表面官能团、杂原子和化合物对不同的吸附质有明显的吸附差别。

 

       在火化过程中,活性炭的表面会形成大量的含氧表面配合物,不同种类的含氧基团是活性炭的活性位,它们能使活性炭表面呈现微弱的酸性、碱性、氧化性、还原性、亲水性和疏水性等。这些构成活性炭性能的多样性,同时影响活性炭和活性炭组分的结合能力。一般而言,活性炭表面含氧官能团中的酸性化合物越丰富,吸附极性化合物的效率越高;而碱性化合物较多的活性炭易吸附极性较弱的或非极性的物质。


        为了增强活性炭的吸附能力,常常对其进行改性处理。通过化学氧化、还原以及负载等改性方法可使活性炭表面的化学性质发生改变,增加酸碱基团的相对含量可选择吸附极性不同的物质,或通过增加特定的表面杂原子或化合物来增强对特定吸附质的吸附。


       吸附法是最成熟的方法,活性炭是常用的吸附剂,它本身是一种微孔结构,类似黑的效应,把有害气体分子吸进去,能较为彻底、长效地使空气净化,达到治理目的;其寿命由室内环境中气体浓度、空气流速、活性炭量及吸附效率等决定。利用活性炭物理吸附与化学吸附的协同作用,经过哦孔径调节工艺,使其具备与室内有害气体分子大小相匹配的孔隙结构,完全吸附有害气体而不是遮盖或淡化气味,从根本上彻底清除室内污染。

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