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由于形狀上的差異和不同的吸附性能,活性炭被廣泛的應用于各個領域,球形活性炭具有獨特的特點:外表為球形、表面光滑、耐磨性好、填充密度高、顆粒分布均勻、有利于流體勻速通過,流動阻力小,孔徑分布易于控制,較快的吸附脫附速度以及良好的生物相容性。因此,近年來在環境保護、化學防護、生物醫學及催化劑載體等方面,球形活性炭得到了越來越的應用。 高分子基球形活性炭的制備有兩種方法:一種是由離子交換樹脂為前驅體置備球形樹脂再經過固化炭化活化即得到這種球形炭化樹脂制造球形炭化樹脂的前驅體有苯乙烯-二乙烯共聚物聚丙烯酯聚偏二氯乙烯酚醛樹脂等。另一種高分子基球形活性炭是烏克蘭科學家提出的合成活性炭其高分子微球的制備與球形炭化樹脂相似然后將得到的多孔球形顆粒熱解和活化后制備出合成活性炭。其前驅體主要有苯乙烯和乙烯吡啶共聚物苯乙烯和二乙烯苯共聚物纖維素和聚丙烯酯共聚物苯酚甲醛樹脂等合成活性炭與以天然原料活性炭有不同的性質合成活性炭不喊礦物雜質具有雙分散孔隙結構次微孔和中孔以及極窄的孔徑分布還具有高強度而這種高強度與燒失率無密切關系高分子基球形活性炭機械強度高孔徑分布較易控制雜質含量極低但是制造工藝復雜原料成本高比表面積小廣譜吸附性能較差。 煤基球形活性炭是70年代后由日本中國等開發的新產品。其制造設備和工藝較簡單,原煤經破碎、磨細后,為提高活性炭的強度和造球速度,要加入一定的粘結劑和水,然后采用圓盤式造球機滾動成型,煤基球形活性炭不用煤焦油而且造粒過程中的廢料可反復利用,減少了對人體的危害和對環境的污染,以煤為原料制備球形活性炭成本較低,但是存在灰份含量高,機械強度差、球形度低、吸附性能較差等缺點限制了它進一步的應用。
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20世紀60年代沸石分子篩用于催化裂化過程被認為是催化裂化的一次革命, 也是沸石分子篩用于催化工業的重大突破. 由于其獨特的擇形催化特性, 沸石分子篩已成為當前化學工業中為重要的固體催化劑材料. 目前, 全每年需要數百萬噸的沸石分子篩用于實際應用, 產生的經濟效益高達數百億美元。 自1940年人們利用水熱方法實現沸石分子篩的人工合成以來, 其生成機制的研究一直備受關注. 由于沸石分子篩的合成體系極其復雜, 迄今人們對其晶化機理還沒有清晰的認識. 在沸石分子篩的堿性合成體系中, 氫氧根(OH-)通常被認為可以催化Si, Al-O-Si, Al鍵的斷裂而實現硅鋁酸鹽凝膠的解聚, 同時還可以催化Si, Al-O-Si, Al鍵的生成, 從而使得硅鋁酸鹽陰離子物種圍繞水合陽離子重新聚合, 形成具有特定規則孔道的微孔晶體。 吉林大學于吉紅教授研究團隊發現, 在沸石分子篩的水熱合成體系中還存在羥基自由基, 并可以顯著加速沸石分子篩的晶化. 這一研究成果2016年3月11日以“Accelerated crystallization of zeolites via hydroxyl free radicals”為題發表在Science(2016,351:1188-1191)上。
柱狀活性炭應用于工農業生產的各個方面,如石化行業的無堿脫臭(精制脫硫醇)、乙烯脫鹽水(精制填料)、催化劑載體(鈀、鉑、銠等)、水凈化及污水處理;電力行業的電廠水質處理及保護;化工行業的化工催化劑及載體、氣體凈化、溶劑回收及油脂等的脫色、精制;食品行業的飲料、酒類、味精母液及食品的精制、脫色;黃金行業的黃金提取、尾液回收;環保行業的污水處理、廢氣及有害氣體的治理、氣體凈化;以及相關行業的濾嘴、木地板防潮、吸味、汽車汽油蒸發污染控制,各種浸漬劑液的制備等。活性炭在未來將會有極好的發展前景和廣闊的銷售市場。 柱狀活性炭對水體中的揮發性有機物有比較好的吸附效果,可使水體中各種揮發性有機物去除率達到25%~65%。比較各種不同分子量有機物的吸附規律可以看出,對于揮發性有機物,分子量越大,它們的去除率就越高。這與苯酚與陽離子嫩黃的吸附規律類似,即對于水體中的小分子有機物而言,分子量越大,越容易被活性炭吸附。 活性炭對分子量小于480以下的可提取有機物有著很好的去除效果,而對大分子有機物的去除效率很低。這主要是由于活性炭的微孔結構空問位阻效應,太大的有機物分子不能進入到活性炭的孔隙內部,只能在活性炭的表面吸附,通過對活性炭對揮發性及有機物的吸附效果進行對比得出以下結論:活性炭對揮發性有機物與可提取有機物吸附有著較大的差別。揮發性有機物隨分子量的增大,其吸附效果越好,而可提取有機物隨分子量的減小,其吸附效果越好。這主要是由于揮發性的有機物主要是一些極性比較小的有機物,而可提取的有機物是極性比較大的有機物,活性炭本身可以看作是一個非極性吸附劑,對水中非極性物質的吸附能力大于極性物質的吸附能力。而且,吸附質分子大小與活性炭呈一定比例時,有利于吸附。對于極性較小的分子,分子量越大,越有利于吸附。
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