型號 | 粒度 | 碘值mg/g | 四氯化碳% | 灰份% | 堆積重g/L | 強度% | 水份% |
-4.0(A) | Ф4.0 | ≥900 | ≥55 | 6-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
-4.0(B) | Ф4.0 | ≥1050 | ≥70 | 8-12 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
-4.0(C) | Ф4.0 | ≥1100 | ≥80 | 8-15 | ≥360 | ≥90 | ≤5 |
8x16 | 8x16 | >1000 | ≥60 | 8-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
4x10 | 4x10 | >1050 | ≥70 | 8-15 | ≥380 | ≥90 | ≤ |
按孔徑分根據吸附過程中活性炭分子和污染物分子之間作用力的不同,可將吸附分為兩大類:物理吸附和化學吸附(又稱活性吸附)。在吸附過程中,當活性炭分子和污染物分子之間的作用力是范德華力(或靜電引力)時稱為物理吸附; 當活性炭分子和污染物分 子之間的作用力是化學鍵時稱為化學吸附。物理吸附的吸附強度主要與活性炭的物理性質有關,與活性炭的化學性質基本無關。由于范德華力較弱,對污染物分子的結構影響不大,這種力與分子間內聚力一樣,故可把物理吸附類比為凝聚現象。物理吸附時污染物的化學性質仍然保持不變;钚蕴坎牧鲜墙涍^加工處理所得的無定形碳,具有很大的比表面積,對氣體、溶液中的無機或有機物質及膠體顆粒等都有良好的吸附能力;钚蕴坎牧现饕ɑ钚蕴浚ˋctivated Carbon , A C )和活性炭纖維(Activated Carbon Fibers, ACF )等;钚蕴坎牧献鳛橐环N性能優良的吸附劑,主要是由于其具有獨特的吸附表面結構特性和表面化學性能所決定的;钚蕴坎牧系幕瘜W性質穩定,機械強度高,耐酸、耐堿、耐熱,不溶于水與有機溶劑,可以再生使用,已經廣泛地應用于化工、環保、食品加工、冶金、藥物精制、軍事化學防護等各個領域 。目前,改性活性炭材料被廣泛用于污水處理、大氣污染防治等領域,在治理環境污染方面越來越顯示出其誘人的美好前景。[1] 5、再生炭:以用過的廢炭為原料,進行再活化處理的再生活性炭。顆;钚蕴砍3糜谖椒肿,顆;钚蕴课叫詻Q定應用性,而吸附性和各種炭型的孔大小分布相關。以水蒸氣活化的泥煤基、 褐煤基和椰殼基粉狀活性炭為例:泥煤基活性炭具有微孔和中孔,顆;钚蕴靠晒┒喾N應用;褐煤基炭具中孔較多,顆;钚蕴慷疫有較大的中孔,提供優良的可入性;椰殼基顆;钚蕴恐兄饕俏⒖,僅適用于低分子的去除;ば袠I