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物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性炭间化学作用的结果。化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出的差异。




4)脱模成型:将煤泥置于装有模具的液压挤出机料筒内,启动机器,然后在20Mpa的压力下挤出成型,获得湿的正方棱柱形蜂窝坯体。5)烘干:将湿的蜂窝坯体置于烘干窑中,温度控制在90℃,湿度控制在85%,干燥处理4天,水分低于1%。6)固化:将烘干的坯体置于工业烘烤箱中,在150℃保持4小时,得到高强度的耐水蜂窝状活性炭坯体。7)二次热处理:在220℃温度下对固化处理后的蜂窝坯体进行二次热处理,并保持1小时,使活性炭的孔结构恢复,得到高强耐水蜂窝活性炭。蜂窝活性炭产品性能:独特性:采用模具成型技术,不受空间限制,可根据各种应用要求制成任意形状和尺寸。多样性:多种配置方法,性能各不相同,如超级蜂窝炭采用电解吸得方式快速脱除CO2,能耗低,循环时间短,对CO2的吸附容量可达2.8mmol/g;自洁蜂窝炭吸附的甲醛、苯等有害物及细菌活性物质自行分解为无害的物质;纳米银蜂窝炭抑菌杀菌;改性蜂窝炭吸附SO2、VOCS等气体。



活性炭的细孔有效半径一般为1-10000nm,小孔半径在2nm以下,过渡孔半径一般为2-100nm,大孔半径为100-10000nm。小孔容积一般为0.15-0.90mL/g,过渡孔面积一般为0.02-0.10mL/g;大孔容积一般为0.2-0.5mL/g。活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。影响活性炭吸附的因素有:活性炭的特性;被吸附物的特性和浓度;废水的PH值;悬浮固体含量等特性;接触系统及运行方式等。活性炭能有效吸附氯代烃、有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂,还能吸附苯醚、萘、乙烯、二甲苯酚、苯酚、DDT、艾氏剂、烷基苯磺酸及许多酯类和芳烃化合物。二级出水中也含有不被活性炭吸附的有机物,如蛋白质的中间降解物质,比原有的有机物更难被活性炭吸附,活性炭对THMS的去除能力较低,仅达到23-60%。活性炭吸附法与其他处理方法联用,出现了臭氧-活性炭法、混凝-吸附活性炭法、Habberer工艺、活性炭-硅藻土法等,使活性炭的吸附周期明显延长,用量减少,处理效果和范围大幅度提高。




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