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ACF对低浓度物质更显优异的吸附性能,在处理量杂质和提纯溶液的应用上,GAC和PAC是无法与其比拟的。同时,ACF具有耐碱、耐酸、耐高温、导电和化学稳定性等。重要的是ACF可操作性好,具有普通纤维的机械物理性能,能自由地加工成不同形态的纤维制品(如布、带、毡等),能与其它功能纤维复合使用,便于设计出更加小型紧凑的各种吸附和过滤装置,为工程应用和设备简化带来更大的便利。而且,ACF制品在振动下不会发生装填松动或过紧,克服了GAC和PAC在操作时易形成沟槽和沉降等问题,特别适合吸附和脱附频繁的废水处理和空气净化。所以,国外已经在环保、化学化工、食品、、国防军工、航空航天、、电子、交通运输、纺织和日常生活等领域广泛应用了ACF及其制品。



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浸渍方案图2显示了亲水性二氧化硅。类似的方法用于浸渍二氧化硅活性炭。为防止活性炭中硅酸的溶解,中和硅酸钠工艺分为两个阶段:1)活性炭浸渍a足量的硅酸钠并干燥,然后加入2)硫酸。在加热和老化之后,这些过程在活性炭的孔隙表面上形成了粘附的二氧化硅层。浸渍温度设定在25℃,这是好的温度。样品制成各种实验条件(硅酸钠溶液浓度为0.110wt%,浸渍?时间为148h)。吸附性能通过吸附等温线,孔径分析来评估表面观察和包装密度。孔隙结构特征及其堆积密度样品通过25℃下的水蒸气吸附等温线和15℃的氮气吸附法。表面积通过(BET)方法获得。孔体积是由水蒸气吸附等温线的结果计算。通过a观察吸附剂的外观SEM-EDX(扫描电子显镜和能量色散X射线光谱仪。



以解决粉末活性炭与混凝剂吸附竞争的矛盾,提高粉末活性炭使用效率。作为一种普遍性的规律:在相同条件下,不同的粉末活性炭炭种对有机物吸附处理的能力相差较大(去除率相差16%)。同样,根据水厂制水工艺的特点,不同投加点的影响也较大,这主要是由于原水的特性以及混凝与吸附竞争的结果,而投加量的确定在工程应用中应根据目标期望值(出厂水CODMn)以及运行成本来综合考虑。粉末活性炭投加作为一种应急性的措施,在一些水厂已经得到了尝试,但对该技术的应用成效褒贬不一。我们的研究表明:针对水厂各异的实际情况,必须很好地探索解决上述三个问题的合适方式;特别是针对不同的处理工艺流程,选择合理的投加点和投加方式是至关重要的。





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