以下是:果壳活性炭-热线开通中的产品参数果壳活性炭-热线开通中,多佳净水材料有限公司为您提供果壳活性炭-热线开通中,联系人:杨三辰,电话:15515791938、18538117336,QQ:770872942,请联系多佳净水材料有限公司,发货地:杜甫路发货到广东省 云浮市 云城区、新兴县、郁南县、云安区、罗定市。 广东省,云浮市 云浮市是中国重要的多金属矿化集中区之一,其中硫铁矿储量、品位均居世界首位,被誉为“硫都”。云浮市是全国的硫化工生产基地、广东省的不锈钢餐具生产基地。石材加工历史悠久,素有“石都”之称。云浮市是全国“七五”普法中期先进城市、园林城市、卫生城市、全国科技进步先进市、农产品质量市、全国基层(社区和农村)中医药工作先进单位、全国农村改革试验区、中国石材流通示范基地、中国人造石之都、中国石材基地中心、中国民间文化(石雕)艺术之乡
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果壳活性炭
1. 活性炭处理含铬废水。铬是电镀中用量较大的一种金属原料,在废水中六价铬随pH值的不同分别以不同的形式存在。活性炭有非常发达的微孔结构和较高的比表面积,具有 强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的Cr(Ⅵ).活性炭的表面存在大量的含氧基团如羟基(-OH)、羧基(-COOH)等,它们都有静电吸附功能,对Cr(Ⅵ)产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的Cr(Ⅵ),吸附后的废水可达到 排放标准。试验表明:溶液中Cr(Ⅵ)质量浓度为50mg/L,pH=3,吸附时间1.5h时,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均达到 效果。因此,利用活性炭处理含铬废水的过程是活性炭对溶液中Cr(Ⅵ)的物理吸附、化学吸附、化学还原等综合作用的结果。活性炭处理含铬废水,吸附性能稳定,处理效率高,操作费用低,有一定的社会效益和经济效益。
2. 活性炭处理含氰废水。在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均使用 或副产 ,因而在生产过程中必然要排放一定数量的含氰废水。活性炭用于净化废水已有相当长的历史,应用于处理含氰废水的文献报道也越来越多.但由于CN_、HCN在活性炭上的吸附容量小,一般为3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品种而异,在处理成本上不合算。
3. 活性炭处理含汞废水。活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只适宜于处理含汞量低的废水。如果含汞的浓度较高,可以先用化学沉淀法处理,处理后含汞约1mg/L,高时可达2-3mg/L,然后再用活性炭做进一步的处理。
4. 活性炭处理含酚废水。含酚废水广泛来源于石油化工厂、树脂厂、焦化厂和炼油化工厂。经实验证明:活性炭对苯酚的吸附性能好,温度升高不利于吸附,使吸附容量减小;但升高温度达到吸附平衡的时间缩短。活性炭的用量和吸附时间存在 值,在酸性和中性条件下,去除率变化不大;强碱性条件下,苯酚去除率急剧下降,碱性越强,吸附效果越差。
5. 活性炭处理含甲醇废水。活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适宜于处理含甲醇量低的废水。工程运行结果表明,可将混合液的COD从40mg/L降至12mg/L以下,对甲醇的去除率达到93.16%~,其出水水质可以满足回用到锅炉脱盐水系统进水的水质要求。
过滤器,球形活性炭因其高纯度、低尘、球状、低压力损失的特点以及的净化能力,已在半导体行业净化室过滤网的吸附材料、电子器件等的气体处理、汽车车内环境净化用吸附材料等领域被采用。活性炭吸附处理是水处理的一个分支,随着近年水质污染以及有关管理措施的强化,对活性炭的需求也在增加。在活性炭吸附处理中,流化床方式显示优异的除污效率,在流化床方式中是采用球形活性炭作为吸附剂的净水厂已经发挥了10年以上的功效。此外,利用其高纯度、低尘、耐磨损的特点,球形活性炭在纯水制造装置及排水处理装置中也得到使用。
其他应用方面,精制化学品用吸附材料、催化剂载体用的吸附材料、气体分析用的捕集材料、气相色谱用的填充材料、鞋底用的吸附材料、杀菌装置用的材料等、烟气过滤嘴、,礼品。球形活性炭具有均匀光滑的外表有流动性易于流动在固定床使用中对气体或液体的流动阻力小作为一种新型吸附材料它正越来越广泛的受到重视并逐渐在各个领域得到应用本文概述了几种球形活性炭的制备性能应用现状以及今后的发展前景。
活性炭是优质的吸附剂具有独特的孔隙结构和表面活性官能团有足够的化学稳定性和一定的机械强度耐高温耐酸碱不溶于水和有机溶剂并且能够再生循环使用根据形状的不同可分为粉末状活性炭颗粒状活性炭纤维状活性炭球形活性炭等。
由于形状上的差异和不同的吸附性能,活性炭被广泛的应用于各个领域,球形活性炭具有独特的特点:外表为球形、表面光滑、耐磨性好、填充密度高、颗粒分布均匀、有利于流体匀速通过,流动阻力小,孔径分布易于控制,较快的吸附脱附速度以及良好的生物相容性。因此,近年来在环境保护、化学防护、生物医学及催化剂载体等方面,球形活性炭得到了越来越的应用。
高分子基球形活性炭的制备有两种方法:一种是由离子交换树脂为前驱体置备球形树脂再经过固化炭化活化即得到这种球形炭化树脂制造球形炭化树脂的前驱体有苯乙烯-二乙烯共聚物聚丙烯酯聚偏二氯乙烯酚醛树脂等。另一种高分子基球形活性炭是乌克兰科学家提出的合成活性炭其高分子微球的制备与球形炭化树脂相似然后将得到的多孔球形颗粒热解和活化后制备出合成活性炭。其前驱体主要有苯乙烯和乙烯吡啶共聚物苯乙烯和二乙烯苯共聚物纤维素和聚丙烯酯共聚物苯酚甲醛树脂等合成活性炭与以天然原料活性炭有不同的性质合成活性炭不喊矿物杂质具有双分散孔隙结构次微孔和中孔以及极窄的孔径分布还具有高强度而这种高强度与烧失率无密切关系高分子基球形活性炭机械强度高孔径分布较易控制杂质含量极低但是制造工艺复杂原料成本高比表面积小广谱吸附性能较差。
煤基球形活性炭是70年代后由日本前苏联中国等开发的新产品。其制造设备和工艺较简单,原煤经破碎、磨细后,为提高活性炭的强度和造球速度,要加入一定的粘结剂和水,然后采用圆盘式造球机滚动成型,煤基球形活性炭不用煤焦油而且造粒过程中的废料可反复利用,减少了对人体的危害和对环境的污染,以煤为原料制备球形活性炭成本较低,但是存在灰份含量高,机械强度差、球形度低、吸附性能较差等缺点限制了它进一步的应用。
活性炭去除乙二醛,乙醛是一种广泛用作大型农业和园林中的杀软体动物剂是一种八元环四聚体,并经常被以其高溶解度超标使用。在这里,我们制造了专门活性炭来去除乙二醛,考察了活性酚醛吸附在活性炭上的控制,即活化度,孔径分布,粒径,零电荷点和表面官能化的影响。
有些地区在饮用水发现中乙二醛的浓度超过1.03μg/ L。这些污染水平并不意味着直接的风险,因为可能摄入的二甲醛远低于可接受的每日摄入量(0.02mg / kg体重),但是它们也是需要去除的。
由乙二醛构成的环境问题也是科学界面临的一个挑战,正在研究去除和去除类似的高度极性污染物的策略。在水的三级处理(通常使用活性炭)期间通过吸附进行去除是纯化被极性污染物污染的水的少数可行方法之一,所述极性污染物显示与氧化剂的反应性有限或其降解受到影响由背景有机物质。
然而,当污染物的有机“骨架”小时,如分子如丙烯酰胺,1,1,1-三氯乙烷,甲基叔丁基醚和乙二醛的情况下,与常规(活化的)碳吸附不强,因此涉及颗粒活性炭的三级处理相对无效。然而,工作表明,设计师的活性炭(其中表面电荷和孔隙率被控制或“定制”以针对特定的污染物组)可能在有针对性地去除问题和新出现的水污染物方面具有明显的效果。在这里,我们研究了在活性炭上吸收乙二醛的机制,并且合成了活性炭结构以改善聚乙醛的吸附并使其从表面,废物和饮用水中的去除大化。
活化度对聚乙二醇吸附的影响,构成甲醛分子的小环醚的化学结构解释了与从水中除去有关的困难的一部分。作为具有短烃结构的极性分子意味着与活性炭的亲和力相对较低; 以前的研究活性炭对活性0.4mg / g碳的吸附能力,对于氢氧化钾活化粉末活性炭高达100倍。由于活性炭的粒径小,活性炭不是一种易于应用于污水处理厂的技术,粒状活性炭是目前使用的吸附剂。
由于活性表面是吸附过程中的关键参数,尤其是在物理吸附力不强的吸附中,应使用活性表面积较高的活性炭来增强对五元醛的吸附。为了测试活性表面积的效果并大化五元醛的吸附,合成具有一定活化度范围的活性炭,并因此在平衡条件下测试表面积。
零点电荷对聚乙二醇吸附的影响,零点电荷指示在哪个pH条件下表面的密度电荷是零。这种性质可以影响溶液中物质对活性炭表面的吸引,并且可以通过控制碳活化期间的气氛和溶液中氧化剂的存在导致产生羧酸,羟基和其它提供离子的基团来实现零点电荷的变化交换性质。通过增加氧酸性基团的数目实现了具有朝向更高表面极性的表面改性的碳已经用于去除金属离子和氮化碳以去除物质在典型的环境pH下是中性或带负电的,如苯酚, 或阿特拉津。
运输孔隙大小的优化和与活性炭的比较,一般而言,在碳合成中使用的成孔剂的量越高,中孔越宽,直到大孔,并且孔体积越高。另外,更高的活化度导致更多数量的微孔,稍微更宽的中孔和大孔以及更少的致密碳。用不同量的成孔剂,在这种情况下的聚乙二醇和活化度合成的活性炭获得显着不同的多孔结构,并且已经测定了与活性炭相比去除乙二醛。
现使用活性炭与目前用于三级水处理的颗粒活性炭相比,具有优化的结构和表面化学的酚醛树脂衍生的活性炭已经被发现在环境现实的情况下非常有效地去除乙醛。乙二醛的吸附能力与活性表面积无关。尽管中孔的存在对于允许有效的将五聚醛扩散转移到活性吸附位点是重要的,但是吸附在具有高微孔性和窄孔径分布的碳中是有利的。
碳的表面改性导致吸附能力降低,这是由于在聚乙二醇和水分子之间可能的竞争效应。即使在高浓度的有机物质(和无机盐)的存在下,与活性炭相比,酚醛碳对五元醛的吸附也表现出这些活性炭在废物和/或饮用水处理中的潜在效用。
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