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一般来说活性炭的比表面积(BET)越大,吸附力也越大,但是有时候却不必定。 BET是用氮气或丁烷的吸附办法测出活性炭总表面积的使用参数。按理BET越大,吸附力就越大。但是在实践使用中这概念有局限性,由于活性炭的孔有大孔、中孔和孔的差异,有时仅有有些的孔适合于某类巨细吸附物的进入。在液相使用中,通常有机物的吸附值随分子量(分子巨细)的进步而进步。直到分子大到不能进孔停止。 理想的活性炭是具有很多恰好稍大于吸附物分子的孔。孔太小,吸附物进不了;孔太大,使单位体积的表面积减少。 在气相使用中,小分子被吸附进入孔。这时总表面积的概念是合用的。至于活性炭对金属络合物的吸附,涉及化学键的构成,也不是BET越大越好。
生产过程
工业活性炭按生产方法可分物理水蒸气法和化学法生产,这里着重说一下物理水蒸气法的生产,一般生产分为两个过程, 步,炭化,将原料在170 至600的温度下干燥,同量将其80%r有机组织炭化。第二步,活化,将 步已炭化好的炭化料送入反应炉中,与活化剂和水蒸气反应,完成其活化过程,制成成品。在吸热反应过程中,主要产生CO及H2组合气体,用以将炭化料加热至适当的温度(800至1000度),除去其所有可分解物,产生丰富的孔隙结构及巨大的比表面积,使活性炭具有很强的吸附力。不同的原料生产的活性炭具有不同的孔径,其中以椰壳为原料的活性炭的孔径小,木质活性炭的也孔径一般较大,煤质活性炭的孔径介于两者间。活性炭孔径一般分为三类:大孔:1000--100000A过渡孔:20-1000A孔:20A 根据以上特性可以看出,针对不同的吸附对象,需选用相应的活性炭,以做到 的性价比,因此,一般在液相吸附中,应选用较多过渡孔径及平均孔径较大的活性炭