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除了物理吸附之外,化學反應也經常發生在活性炭的表面。活性炭不僅含碳,而且在其表面含有少量的化學結合功能團形式的氧和氫,例如羧基羥基酚類內脂類醌類醚類等。這些表面上含有地氧化物或絡合物可以與被吸附的物質發生化學反應,從而與被吸附物質結合聚集到活性炭的表面。取一個典型的例子水處理過程中活性炭可以與水中的亞氯酸鹽發生反應使亞氯酸鹽變成氯離子形式,從而達到去除水中亞氯酸鹽的目的,使水不再有令人反感的味道和氣味。
活性炭是一種由含碳材料制成的外觀呈黑色,內部孔隙結構發達表面積大,吸附能力強的一類微晶質碳素材料。它是一種常用的吸附劑催化劑或催化劑載體,廣泛應用于國民經濟部門和人們的日常生活。將含碳原料與某些化學藥品混合后進行熱處理,制取活性炭的方法叫化學法。用化學法生產的活性炭又稱為化學法活性炭或化學炭。可以作為化學法的化學藥品又稱作活化劑,活化劑有氯化鋅氯化鈣碳酸鉀磷酸磷酸二氫鉀硫化鉀硫酸氫氧化鉀氫氧化鈉硼酸等,總之許多酸堿鹽都可以用作活化劑,主要從活性炭的性能和經濟性來考慮采用何種活化劑。
椰殼活性炭--"空氣治理專家"不光注重于產品質量的細節,更將"環保"由內而外的全部展現出來,其精美的包裝設計不光將的特點表現的淋漓盡致,而且產品大部分外包裝均使用進口的環保紙材制作
高比表面積活性炭是世界上廣泛研究的活性炭領域,它在雙電層電容器的電極材料、催化劑載體和一些特殊的吸附領域已展示出優異的性能.KOH活化法是生產高比表面積活性炭的成熟的方法.但困擾KOH活化法大面積推廣的主要問題是兩個:由于活化過程中單質鉀釋放所導致的爆炸性問題和大量使用KOH所導致的高比表面積活性炭的成本居高不下.國外也僅有日本和美國能夠商業化生產。
1、凈水用椰殼。產品規格全,椰殼炭是飲用水凈化,除氯、除藻、吸氧、催化載體方面效果好的一種炭種。凈水器,濾芯填充物等凈水設備的。
椰殼活性炭具有高表面積和發達孔隙率的活性炭被認為對吸附的許多污染物效果很好。此外,活性炭具有低成本和高機械強度以及對熱,化學物質和輻射的良好抵抗性。這些材料是較早被研究為銫吸附劑的材料。菱沸石,沸石和活性炭的混合吸附劑也已用于從低含量的廢液中同時去除銫和碘。許多實驗表明,能除去銫的活性炭的原材料如鋸末椰子殼,杏仁殼或不同的種類活性炭。影響這些材料對銫的吸附行為的主要因素是溶液的pH值和濃度,一些共存離子的存在以及吸附溫度。材料特性也可能影響吸附能力。過渡金屬(MHCFe)是另一類有趣的材料,由于其立方結構的尺寸與銫離子的擴散兼容,因此對于銫的吸附效果很好的。
在這些復合材料中,由于活性炭與過渡金屬MHCFe的結合能力特別重要,因此這兩種組分都具有吸附能力。在本研究中,提出了一種簡單的兩步浸漬方法來設計新的納米復合材料,該材料結合了高度多孔的活性炭和不同的過渡金屬(鎳,銦和銅)MHCFe。對于從水溶液中去除銫離子,評估了這些合成的納米復合材料的吸附性能。此外,還研究了活性炭表面化學性質對納米復合材料吸附效率的影響。從材料的孔隙率,表面化學性質和金屬相方面討論了吸附機理。官能化碳載體與過渡金屬的結合被證明是通過不同機理提高銫吸附能力的有效方法。
地表水和地下水都被天然和人為來源的雜質污染。通常像鎘,鉻,銅,鎳和鋅等金屬通常會帶來污染問題。環境中重要的人為鋅源包括:金屬礦開采,農業來源例如肥料和肥料,污水污泥,冶金工業,例如特殊合金和鋼的生產,垃圾滲濾液,金屬表面處理行業中的電鍍和其他來源,例如電池。對于人類來說,鋅是一種重要的微量營養素,但過高的量的鋅會導致很多問題。因此,有效去除水中的鋅至關重要。存在多種去除鋅的方法和方法的組合,但是吸附是去除重金屬如鋅的合適的方法,因為它簡單,和和具有再生潛力。活性炭是用于水凈化的應用廣泛的吸附劑,用于水處理的活性炭一般是使用例如椰子殼或煤作為前體制備的。在這項研究中,從木質纖維素廢料生物質中制備了活性炭,并將其用于脫鋅。
活性炭用于去除鋅我們研究了pH,競爭離子,初始濃度,吸附劑量,溫度,時間和脫附的影響。進行了等溫線分析,動力學建模和熱力學計算。還針對商用活性炭作為參考樣品進行了實驗,但未顯示結果,因為根據初始Zn濃度和吸附劑量(1 g/L–10 g/L),去除率為10–30%。
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