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活性炭的孔隙按孔徑的大小可分為三類。 大 孔:半徑 1000 - 1000000 A。 過渡孔:半徑 20 - 1000 A。 微 孔:半徑 - 20 A。 由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔徑。由椰殼制的活性炭具有較小的孔隙半徑。木質活性炭一般具有較大的孔隙半徑,它們用於吸附較大的分子,並且幾乎**于液相中。在都市給水處理領域中使用的**種類型之粒狀活性炭即是用木材制成的,稱為木炭。煤質活
較早期活性炭的主要應用 柱狀活性炭在較早應用的時候,是作為戰爭催化出來的產品,也是作為人們對那些殘忍所開發的保護產品,而其在戰爭結束后另外所開發的功能和應用則是人們根本沒有考慮到的,也是給柱狀活性炭產業帶來的一個春天。 活性炭在初期主要應用使柱狀活性炭在吸附劑中逐步代替了原來的骨炭。在20世紀20年代的**次世界大戰中出現的柱狀活性炭大量應用于防毒面具。這是工業化學史輝煌的一頁。當時荷蘭的Nori
以三個表面含有不同氧物種的活性炭為載體,在PH為9. 5的介質中負載[Pt(NH3)4]Cl2,結果發現,表面含氧基團較多的硝酸氧化活性炭,負載Pt催化活性組分以后其催化活性較小,究其原因,是由于硝酸處理的活性炭表面含氧基團在氫氣下會還原分解,這時原本負載金屬離子的部位分解后將造成負載的Pt遷移與聚集。 通過利用HN03氧化處理活性炭后其孔結構性質及表面基團發生變化, 研究活性炭表面含氧基團對負
果殼活性炭的回收與精制的過程相反,目的是為了利用果殼活性炭、椰殼活性炭等吸收某些有**的成分,然后通過解吸加以回收利用。解吸是繼吸附后的必然過程。在實際生產中,如果果殼活性炭吸附與解吸是間歇操作,應該采取周期短的吸附—解吸交替進行,不然的話,就成為連續化。一般來說,與吸附過程相比,解吸過程的費用大得多。因此,采取的解吸過程是否合理,對整個效益影響很大。在回收操作中,未被果殼活性炭吸附的殘留部分,
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