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以下是:工业活性炭吸附的图文介绍
椰壳活性炭具有高表面积和发达孔隙率的活性炭被认为对吸附的许多污染物效果很好。此外,活性炭具有低成本和高机械强度以及对热,化学物质和辐射的良好抵抗性。这些材料是较早被研究为铯吸附剂的材料。菱沸石,沸石和活性炭的混合吸附剂也已用于从低含量的废液中同时去除铯和碘。许多实验表明,能除去铯的活性炭的原材料如锯末椰子壳,杏仁壳或不同的种类活性炭。影响这些材料对铯的吸附行为的主要因素是溶液的pH值和浓度,一些共存离子的存在以及吸附温度。材料特性也可能影响吸附能力。过渡金属(MHCFe)是另一类有趣的材料,由于其立方结构的尺寸与铯离子的扩散兼容,因此对于铯的吸附效果很好的。
在这些复合材料中,由于活性炭与过渡金属MHCFe的结合能力特别重要,因此这两种组分都具有吸附能力。在本研究中,提出了一种简单的两步浸渍方法来设计新的纳米复合材料,该材料结合了高度多孔的活性炭和不同的过渡金属(镍,铟和铜)MHCFe。对于从水溶液中去除铯离子,评估了这些合成的纳米复合材料的吸附性能。此外,还研究了活性炭表面化学性质对纳米复合材料吸附效率的影响。从材料的孔隙率,表面化学性质和金属相方面讨论了吸附机理。官能化碳载体与过渡金属的结合被证明是通过不同机理提高铯吸附能力的有效方法。
一般说来,化学炭的孔隙中次微孔中孔即孔直径或孔宽大于纳米的孔隙)较发达,主要用于液相吸附精制和溶剂回收的气相蒸汽)吸附场合。活性炭的吸附能力与水温的高低水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。
活性炭的吸附原理是在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积大,吸附效果佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。
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