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活性炭的制作分碳化及活化兩步。
一、活性炭的制備首先要對原料進行碳化
碳化也稱熱解,是在隔絕空氣的條件下對原材料加熱,一般溫度在600℃以下。有時原材料先經無機鹽溶解處理后再碳化。活性炭原材料經碳化后,會分解放出水氣、一氧化碳、二氧化碳及氫等氣體;原料分解成碎片,并重新結合成穩定的結構。這些碎片可能是由一些微晶體組成。微晶體是由兩片以上的、有碳原子以六角晶格排列的片狀結構堆積而成。但堆積無固定的晶型。微晶體的大小和原材料的成份和結構有關,并受碳化溫度的影響,大致是隨碳化溫度的升高而增大的。碳化后微晶體邊界原子上還附有一些殘余的碳氫化合物。
二、活性炭半成品進行活化
活化是在有氧化劑的作用下,對碳化后的材料加熱,以生產活性炭產品。當氧化過程的溫度在800-900℃時,一般用蒸汽或二氧化碳為氧化劑;當氧化溫度在600℃以下時,一般用空氣做氧化劑。對于活化過程所起的作用,目前只有大致的理解。在活化過程中,燒掉了碳化時吸附的碳氫化合物,把原有空隙邊上的碳氫原子燒掉,起了擴大孔隙的作用,并把孔隙與孔隙之間燒穿。活化使活性炭變成一種良好的多孔結構,碳化及活化后的晶體片狀結。
活性炭只有專門的企業才可以生產,而且生產設備不是一般的龐大,特別是治理裝修污染的活性炭,制作工藝更是復雜,而且并不是所有的活性炭都可以治理裝修污染,有些是用來凈水的,有些是用來凈化空氣的,從材質上分為煤質,木質,果殼等。 孔徑分布,是指具有不同孔徑的孔的容積在總孔容積中所占的比例,或不同孔徑的孔壁面積占所有孔道總面積的比例。果殼活性炭孔徑分布一般用積分孔分布曲線或微分孔分布曲線表示。
孔徑分布測定的方法有很多。對于大孔,可用光學顯微鏡(法和壓 測定;對于過濾孔,可用壓汞法、苯燕氣吸附法和電子顯微鏡法;對于微孔,宜采用毛細管凝聚法和X射線小角散射法.這里主要介紹測定活性炭孔徑結構 常用的壓 法和毛細管凝聚法。
汞具有極高的表面張力,幾乎不能潤濕任何固體表面。在常壓下, 只能進人半徑大于500 nm的孔。只有施加壓力, 才能進人半徑小于500 nm的孔隙中在一定溫度下,某種氣體在固相多孔材料的圓柱形孔道中吸附,生成吸附層。隨著附質氣體壓力的升高,到達與某尺寸孔徑相應的臨界壓力時,吸附氣體發生毛細管凝聚現象。孔徑越小,越先發生凝聚;到相對壓力為I時,所有的孔都被凝聚的吸附質充滿。解吸時,則按孔徑由大到小依次蒸發凝聚的液體。毛細管凝聚法常以氣為吸附質,在液氮溫度下〔77.3 K )測定果殼活性炭的孔容。這種情況下,毛細管凝聚法可測定的果殼活性炭的孔徑在2 -3nm之間。 活性炭是一種具有巨大比表面、多孔結構的炭。按其原料分類可分為煤質活性炭、木質炭、果殼炭和骨質炭;按其形態可分為柱狀炭、破碎炭、粉末炭和纖維活性炭。活性炭的主要原料為煤、木材、果殼等富含碳元素的有機材料,通過活化而形成具有吸附能力的復雜的孔隙結構。孔隙中半徑大于20000nm的為大孔,介于150-20000nm的為中孔,小于150nm的為微孔。活性炭的吸附作用主要發生在這些空隙和表面上,活性炭孔壁上大量的分子可以產生強大的引力將水和空氣中的雜質吸引到孔隙中。
活性炭能反復使用么?
可能不少人都覺得活性炭經過暴曬可以反復使用,這些說法真的對嗎?咱們先從活性炭的本身自身構造來看吧, 活性炭是由微孔,中孔,大孔等孔隙構成的,吸附到微觀孔隙的物質簡單的暴曬是無法實現其孔隙清除的,需要經過高溫處理。但是高溫處理過程又叫再生過程,這個過程,碘值相應的要降低很多,畢竟是新東西用舊了這種感覺,所以再修復也打不到原來的效果。原理上活性炭是反復可以使用的,只要飽和了再生一下是可以用,再生會影響的是強度,會有相當大的損耗。但是如果家用的一些活性炭簡單的暴曬只是將活性炭孔隙中的水蒸汽蒸發出來了,并不會將微觀孔隙的物質清理出來,所以活性炭廠家溫馨提醒大家這樣吸附飽和的活性炭是無法實現反復使用的。關于活性炭的作用,主要有些什么呢?
其實在我們平常的生活中,對于活性炭的運用是也是相對較為廣泛的,不過一般來講,很多朋友所了解到的作用僅僅是局限于凈化水。其實除了這一點,還有更多廣泛的運用,而下面我們便針對其中的一些運用,一起來總結看看。關于活性炭的作用,主要有些什么呢?希望通過我們的介紹,能夠讓大家有基本的了解。