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用于复合吸附剂的改进活性炭罐的蒸发蒸气吸附性能。要有一个合理的设计和制造方法是本文开始的目的。在这个过程中,复合吸附剂是通过浸渍活性炭在活性炭的孔隙中合成硅胶后制备在硅酸钠溶液中的碳。并通过测量吸附来评估性能作为蒸发燃料气体和孔结构的主要组分的正丁烷气体的等温线。两种活性炭(AC比表面积1950m2/g和AC具体表面面积:1190平方米/g,每个粒径调整在约100μm)),具有不同的孔分布被使用。如图1所示,AC1的孔隙广泛地从中孔发展到大孔。该AC2主要以孔形式存在。两者的性质和孔结构特征吸附剂如表1所示。如表1所示,两种活性炭具有较高的比活度表面积被使用。浸渍亲水性二氧化硅的方案如图2所示。
但是只要能应变,生存乃至发展的空间还是有的,若固守不变,只能是死路一条。总体上而言,柱状活性炭价格行业的确不需要这么多经销商,当前经销商在未来5-10年,死掉三分之一是完全有可能的。谁也不想死,但中小型经销商速度的加快已经是必然。那么,如何才能确保经销商在未来有足够的生存和发展空间呢?市场引导能力虽说经销商是当地人做当地生意,并且是经营多年,但惭愧的是,经销商自己却对当地市场没有多少引导能力,要么是厂家在主动引导,要么是被动跟随。说得再糟糕一点,大多数经销商只是个搬运工的角色而已。为什么没有市场引导能力?这是因为经销商缺乏这方面的意识,认为厂家应该把市场启动工作做好,终端有拉力,然后自己再跟进。
除吸附能力外还要求:①机械强度大和耐磨性能好;②脱附所需能量小,再生容易;③有稳定的结构,再生时炭损失小等。吸附能力:吸附分液相吸附和气相吸附两类,活性炭比重,液相吸附能力常以吸附等温线进行评价,气相吸附能力以溶剂蒸气吸附量评价。吸附等温线表示一定温度下吸附系统中被吸附物质的分压或浓度与吸附量之间的关系,即当保持温度不变,可测得平衡吸附量和分压或浓度间的变化关系。以剩余浓度为横轴,以活性炭单质量的吸附量为纵轴可绘出关系曲线。当保持分压或浓度不变,可测得平衡吸附量和温度间的变化关系,绘出关系曲线,即吸附等压线。由于在工业装置中少量成分吸附大致在等温状态下进行,所以吸附等温线为重要和常用。柱状活性炭未来将进入互联网发展模式“互联网时代的工业服务创新”的报告中表示。
当硅酸钠溶液浓度为1wt%时,正丁烷的吸附量在0.4的相对压力下比原始碳增加多1.07倍。几时0.1wt%时,正丁烷的吸附量多比原活性炭提高了1.04倍。当它是10wt%,正丁烷的吸附量比原始活性炭减少多17%。在其他浸渍条件下也观察到类似的趋势,甚至对于所示的活性炭2也是为0.1wt%时,正丁烷的吸附量多增加了1.53倍。图3.在25℃,活性炭在0.4的相对压力下。当它是1wt%时,正丁烷的吸附量增加了多是原料碳的1.11倍。当它为10wt%时,正丁烷的吸附量减少比原始碳高出7%。根据上述结果,当硅酸钠溶液的条件是0.1和1wt%分别可以说,正丁烷对二氧化硅浸渍碳的吸附性能较大比法碳。为提高碳罐活性炭的正丁烷吸附性能。
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