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椰殼活性炭和改性催化劑相比是椰殼活性炭更具優勢,作為專業生產椰殼活性炭的廠家,我們專業的為您打造一流椰殼活性炭系列產品。我們從多個方面來分析椰殼活性炭和改性催化劑的一些作用,從成本上比較,有技術指標上比較,有釋放過程。椰殼活性炭從成本上講,改性催化椰殼活性炭增加了改性工藝過程和二次熱處理過程,椰殼活性炭損耗和改性材料成本將使椰殼活性炭生產總成本提升一倍左右。成本提升如此之多,我們卻要不遺余力的研制出來,其主要原因在于提升椰殼活性炭在靜態吸附中的凈化速率,讓我們的客戶能夠早日的喜遷新居,這也是由市場的需求所決定的。
椰殼活性炭從技術指標上講,改性催化椰殼活性炭物理吸附有害物質和催化分解有害物質的總質量是椰殼活性炭的1.5倍左右。改性催化椰殼活性炭因同時擁有物理吸附和催化分解兩種能力,在單位時間里,改性催化椰殼活性炭凈化有害物質的質量是椰殼活性炭3-5倍。如此之多的數據說明改性椰殼活性炭在性能上大大超過了椰殼活性炭,還不能證明他完全可以替代椰殼活性炭嗎?椰殼活性炭專家回答仍然是否定的,因為以甲醛為代表的室內污染物質是長期的緩慢釋放過程,改性催化椰殼活性炭在擁有高凈化速率的同時,使用周期卻大大提前,有效其約為2-3個月,而椰殼活性炭雖然在吸附物質質量和凈化效率上不如改性催化椰殼活性炭,但使用周期長達6-10個月,正好符合室內污染物質緩慢、微量的釋放過程。椰殼活性炭做一個形象的比喻,我們用一個1000毫升的杯子A,把這個杯想象成改性催化椰殼活性炭吸附物質的容量大小,把一個600毫升的杯子B想象成椰殼活性炭吸附物質總質量大小。然后我們將兩個杯子分別放到水龍頭下獲取自來水,杯子A的水龍頭每分鐘的水流量是100毫升,如要將杯子裝滿,只需要10分鐘,杯子B的水龍頭水流量每分鐘是30毫升,如要將杯子裝滿水,卻需要20分鐘。
椰殼活性炭綜合以上說明,如要凈化速率高,快速吸附新房室內初期的高濃度有害氣體,用改性催化椰殼活性炭是合適的選擇,椰殼活性炭而要長期吸附不斷釋放的微量有害氣體,選擇椰殼活性炭將更加適宜。作為一種重要的工業原料,椰殼活性炭由于其本身所具有顯著的吸附性能、巨大的比表面積、發達的孔隙結構和穩定的化學性質在冶金、醫藥、食品及環保領域得到日益廣泛的應用。但在椰殼活性炭的實際應用領域中仍然存在許多問題,如椰殼活性炭的分離問題。傳統的分離方法只能采用過濾法,但這種方法容易引起篩網堵塞或椰殼活性炭的流失。與過濾法相比,磁選分離具有省時、價廉、安全、質高的優點。對椰殼活性炭來說,其本身磁化率非常小,不適于磁分離。因此,椰殼活性炭的研制成為當今各國該領域學者的關注熱點。中國、日本、美國的一些研究人員在這方面做了大量工作,但均未得到滿意效果。1990年,中國唐山建新椰殼活性炭公司以粘結法生產出椰殼活性炭,但由于粘結劑的使用,使椰殼活性炭的吸附性能大大降低。1991年,中國科學院金屬研究所王崇琳制得椰殼活性炭的方法為:將椰殼活性炭浸入到含鐵、鈷、鎳的鹽溶液中,然后再將其浸入到草酸銨溶液中,最后再將其于600℃~1200℃下通入H2、N2進行磁化處理。但是由于此種方法需高溫、高壓、成本昂貴。另外,椰殼活性炭中由于大量金屬鹽的滲入,金屬含量過高、吸附性能大大降低。1992年,Zto,Takeo通過將椰殼活性炭與乳膠、CMC和水的混合物一起壓成片狀而制得椰殼活性炭。1988年~1996年間美國人也在這一領域做了大量工作,但收獲較少。椰殼活性炭由于其原料易得,性能優異,在很多領域是其它木質炭、煤質炭等無法替代的。基于這一原由,本研究合成了高吸附性、大比表面積的椰殼活性炭。