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活性炭表面的粗糙度,特别是观凸起造成的粗糙度,对生物活性炭的形成过程有着重要影响。生物在活性炭表面的生存和生物挂膜,主要的影响因素是:活性炭的物理和化学吸附作用、生物自身分泌黏液的粘附作用、活性炭作为固体滤料的拦截保护作用。活性炭表面的粗糙度对以上三种作用都有重要影响,因此能影响到生物的生长和生物膜的形成。根据以前生物活性炭技术的研究表明,应用于污染水源水处理的生物活性炭,由于水中有机物很低,属于贫营养环境,因此生长在生物活性炭表面的生物是以长1-3um的杆菌为主,而且所形成生物膜也是破裂分散的,可以认为在活性炭表面所存在的1um以上凸起对生物的生长是有益的。凸起峰越多,则越有利于活性炭对水中有机物吸附,越有利于生物的生长和生物膜形成。
生物活性炭去除有机物的作用,在运行初期是以活性炭吸附作用为主,但随着运行时间延长,生物大量滋生并形成生物膜后,则生物对有机物的生物吸附降解将起到主导作用。因此活性炭是否有利于生物生长和生物膜的形成,在选择活性炭种时重要的考虑因素。从原子力显镜的照片中看出,B和C存在较多的凸起峰,尤其以C炭多,有利于生物生长和生物膜的形成,因此可以预见在形成生物活性炭后,B和C会有较好的运行效果。




现如今越来越多的人开始采纳接受柱状活性炭,在工业废气处理、工业生产和生活环境的改善中都起到举足轻重的作用。相对传统的吸附材料柱状活性炭有哪些优势。
   气体净化一直是柱状活性炭明显的优势,在工业上柱状活性炭孔隙大、吸附能力强、机械强度高、耐水性能好、易再生等优点广泛在脱硫脱硝、溶剂回收和污水处理中使用;在生活中主要以净化空气和吸附污染源为主,并对生活中常见的甲醛和笨等有害气体有着较好的吸附效果。但柱状活性炭并不单单可以净化废气。
   另外柱状活性炭在使用过程中还可以吸收辐射:柱状活性炭的吸附能力不仅仅表现在吸附气体上,对空气中的电磁波、辐射波都有一定量的吸附能力,吸附这些辐射波的同时柱状活性炭利用孔隙中的毛细管催化这些电磁波吸附并分解。
   对噪音的吸附和声波的吸附方式相同,柱状活性炭孔隙内部还有更为细小的炭粒,炭粒中还有更小的孔毛细管,噪音在接触在这些孔毛细管时会被吸附并分解,从而达到降低噪声的目的。
   吸味、去湿、除臭、杀菌灯综合功能,相对于其他类型的空气净化材料,柱状活性炭更综合且柱状活性炭吸于物理吸附,吸附过程不会产生污染好危害,十分,并且在保存贵重字画等物品时起到很好的效果。
   因此柱状活性炭市场火热,侧面反映出各行业对柱状活性炭的依赖和认可。

 




 
活性炭在未来将会有极好的发展前景和广阔的销售市场。椰维炭是以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快椰维炭具有发达的比表面积,丰富的微孔径。比表面积可达1000-1600m2/g,微孔体积90%左右,其微孔孔径为10A-40A。煤质活性炭:以褐煤、泥煤、烟煤、无烟煤等制成的活性炭,外形分别为柱状、颗粒、粉末、蜂窝状、球形等形状,具有强度高,吸附速度快,吸附容量高,比表面积较大,孔隙结构发达,物理化学特性好,孔隙根据需求大小可控等特点。主要用于高端空气净化、废气净化、高纯水处理、废水处理、污水处理、水族、脱硫、水处理活性炭脱硝并可有效去除气体与液体中的杂质和污染物以及各种气体分离和提纯。还可广泛用于各种低沸点物质的吸附回收,脱臭除油等。



活性炭的比表面积(BET)反映了每一克活性炭的总表面积的数值m2。它是用氮气或丁烷吸附法测出的。此值越大,活性炭的孔越多,能够吸附更多的小分子物质。对于同一类的有机物,分子量较大者,被吸附较强;但这以它的分子能够进入活性炭的吸附孔为前提。当需要吸附的物质的分子量较高、分子尺寸较大时,就要选用有较多中孔的活性炭。理想的活性炭是具有大量恰好稍大于吸附物分子的孔道,如果孔道过大,总表面积就减少。分子量在300~100000之间的物质,相应的吸附孔径在0.5~4 nm之间。
活性炭具有芳香环式的结构,善于吸附芳香族有机物(糖汁中的有色物大部分属于这类),并善于吸附含有三个碳原子以上的其他有机物。它对不带电物质的吸附力较强,而对带电物质(如阴离子)的吸附较弱。对后者的吸附与溶液pH值有关:在酸性溶液中吸附较强,碱性溶液中较弱。因为弱酸性物质在低pH下带电较少以至不带电,较易被吸附;高pH下电荷较强,不利于吸附。为避免蔗糖转化,糖液用活性炭处理一般在中性下进行。活性炭对无机离子的吸附作用很弱,但用磷酸作活化剂的活性炭,及经过适当羧基化处理的活性炭,也能吸附少量的金属离子。




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