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青州活性炭廠家活性炭樣式優(yōu)雅,煙臺活性炭廠家活性炭樣式優(yōu)雅,鄒城活性炭廠家活性炭設計合理,曲阜活性炭廠家活性炭質量可靠 |
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室內(nèi)活性炭吸附劑?
本產(chǎn)品以椰殼、竹炭為原料,使用目前國際上的高科技物理工藝,精制加工而成。比表面積達1200㎡/g以上(吸咐面積相當于8個網(wǎng)球場之多),吸附能力是竹炭的3倍,木炭的30倍,吸附力持久,不產(chǎn)生二次污染,且對人體有保健功能的空氣凈化材料。是目前被國際公認的簡單實用、低廉成本,、室內(nèi)空氣凈化理想的產(chǎn)品。達到或超過了國際同類產(chǎn)品的指標
本產(chǎn)品能吸附裝修產(chǎn)生的甲醛、苯、甲苯,二甲苯,氨等各種有害人體健康的有毒氣體及氬、氡等放射性物質。產(chǎn)生負離子,空氣,釋放遠紅外線,屏蔽電磁波輻射,達到全天候保健人體的目的。
本產(chǎn)品是我公司科技人員新研制,各項技術指標均達到或超過了國家活性炭標準,填補了國內(nèi)竹質顆粒活性炭的空白,在世界上處于水平,是具有針對性的提高居住環(huán)境和人體健康,的綠色環(huán)保、保健型空氣凈化產(chǎn)品。
活性炭內(nèi)部具有晶體結構和孔隙結構,活性炭表面也有一定的化學結構?;钚蕴课叫阅懿粌H取決于活性炭的物理(孔隙)結構,而且還取決于活性炭表面的化學結構。在活性炭制備過程中,炭化階段形成的芳香片的邊緣化學鍵斷裂形成具有未成對電子的邊緣碳原子。這些邊緣碳原子具有未飽和的化學鍵,能與諸如氧、氫、氮和硫等雜環(huán)原子反應形成不同的表面基團,這些表面基團的存在毫無疑問地影響到活性炭的吸附性能。X 射線研究表明,這些雜環(huán)原子與碳原子結合在芳香片的邊緣,產(chǎn)生含氧、含氫和含氮表面化合物。當這些邊緣成為主要的吸附表面時,這些表面化合物就改變了活性炭的表面特征和表面性質。活性炭表面基團分為酸性、堿性和中性 3 種。酸性表面官能團有羰基、羧基、內(nèi)酯基、羥基、醚、苯酚等,可促進活性炭對堿性物質的吸附;堿性表面官能團主要有吡喃酮(環(huán)酮)及其衍生物,可促進活性炭對酸性物質的吸附。
山東·臨朐縣海源活性炭廠.位于臨朐縣冶源鎮(zhèn)西圈村,主要生產(chǎn):果殼活性炭、顆粒狀活性炭、粉末狀活性炭、柱狀活性炭、煤質活性炭、蜂窩活性炭等,產(chǎn)品三十余種,產(chǎn)品廣泛?用于各種水處理設備、電力、化工、醫(yī)藥脫色,工業(yè)尾氣處理,城鎮(zhèn)給排水行業(yè)的水處理系統(tǒng)?;钚蕴渴怯赡举|、煤質和石油焦等含碳的原料經(jīng)熱解、活化加工制備而成,具有發(fā)達的孔隙結構、較大的比表面積和豐富的表面化學基團,特異性吸附能力較強的炭材料的統(tǒng)稱。?
通常為粉狀或粒狀具有很強吸附能力的多孔無定形炭。由固態(tài)碳質物(如煤、木料、硬果殼、果核、樹脂等)在隔絕空氣條件下經(jīng)600~900℃高溫炭化,然后在400~900℃條件下用空氣、二氧化碳、水蒸氣或三者的混合氣體進行氧化活化后獲得。?炭化使碳以外的物質揮發(fā),氧化活化可進一步去掉殘留的揮發(fā)物質,產(chǎn)生新的和擴大原有的孔隙,改善微孔結構,增加活性。低溫(400℃)活化的炭稱L-炭,高溫(900℃)活化的炭稱H-炭。H-炭在惰性氣氛中冷卻,否則會轉變?yōu)長-炭?;钚蕴康奈叫阅芘c氧化活化時氣體的化學性質及其濃度、活化溫度、活化程度、活性炭中無機物組成及其含量等因素有關,主要取決于活化氣體性質及活化溫度。
活性炭的含炭量、比表面積、灰分含量及其水懸浮液的pH值皆隨活化溫度的提高而增大?;罨瘻囟扔?,殘留的揮發(fā)物質揮發(fā)愈完全,微孔結構愈發(fā)達,比表面積和吸附活性愈大。?
活性炭中的灰分組成及其含量對炭的吸附活性有很大影響?;曳种饕蒏2O、Na2O、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3、P2O5、SO3、Cl-等組成,灰分含量與制取活性炭的原料有關,而且,隨炭中揮發(fā)物的去除,炭中的灰分含量增大。
截止2007年,世界活性炭年產(chǎn)量達900kt,其中煤基(質)活性炭占總產(chǎn)量的2/3以上;而中國年產(chǎn)量已突破400kt,居世界,美國、日本等也是世界主要的活性炭產(chǎn)出國。?[4]?
根據(jù)活性炭的外形,通常分為粉狀和粒狀兩大類。粒狀活性炭又有圓柱形、球形、空心圓柱形和空心球形以及不規(guī)則形狀的破碎炭等。隨著現(xiàn)代工業(yè)和科學技術的發(fā)展,出現(xiàn)了許多活性炭新品種,如炭分子篩、微球炭、活性炭納米管、活性炭纖維等。[5]?
活性炭是由石墨微晶、單一平面網(wǎng)狀碳和無定形碳三部分組成,其中石墨微晶是構成活性炭的主體部分。活性炭的微晶結構不同于石墨的微晶結構,其微晶結構的層間距在0.34~0.35nm之間,間隙大。即使溫度高達2000 ℃以上也難以轉化為石墨,這種微晶結構稱為非石墨微晶,絕大部分活性炭屬于非石墨結構。石墨型結構的微晶排列較有規(guī)則,可經(jīng)處理后轉化為石墨。非石墨狀微晶結構使活性炭具有發(fā)達的孔隙結構,其孔隙結構可由孔徑分布表征?;钚蕴康目讖椒植挤秶軐?,從小于1nm到數(shù)千nm。有學者提出將活性炭的孔徑分為三類:孔徑小于2nm為微孔,孔徑在2~50nm為中孔,孔徑大于50nm為大孔。?[5]?
活性炭中的微孔比表面積占活性炭比表面積的95%以上,在很大程度上決定了活性炭的吸附容量。中孔比表面積占活性炭比表面積的5%左右,是不能進入微孔的較大分子的吸附位,在較高的相對壓力下產(chǎn)生毛細管凝聚。大孔比表面積一般不超過0.5m2/g,僅僅是吸附質分子到達微孔和中孔的通道,對吸附過程影響不大。?[5]
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