果壳活性炭
果壳活性炭选用优质杏壳、桃壳、核桃壳、枣壳等果壳为原料,采用炭化、活化、
过热蒸气崔化等工艺精制而成,外观为黑色不定型颗粒,经系列生产工艺加工而成的
一种活性炭。具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用
等优点,广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。特别适用于电厂、
石化、炼油厂、印染纺织业、食品饮料、医药用水、电子高纯水、生活饮用水、工业
中水回用等行业。更能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其
他有机污染物,余氯、半脱氯值,以及有机溶剂的回收等。
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果壳活性炭被广泛应用于饮用水、工业用水和废水的深度净化生活、工业水质净
化及气相吸附,如电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、医药、电子、养鱼、
海运等行业水质净化处理,能有效吸附水中的游离氯、酚、硫和其它有机污染特,特
别是致突变物(THM)的前驱物质,达到净化除杂去异味。还可用于工业尾气净化、
气体脱硫、石油催化重整,气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、
解媒载体,工业溶剂过滤、脱色、提纯等。各种气体的分离、提纯、净化;有机溶剂
回收;制糖、味精、医药、酒类、饮料的脱色、除臭、精制;贵重金属提炼;化学工
业中的催化剂及催化剂载体。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净
化、回收等功能。
20kg袋装,塑料编织袋,产品应存放在室内干燥处。
果壳活性炭主要技术指标
分 析 项 目 测试数据 分析项目 测试数据
碘 值 > 900mg/g 容 重 0.45-0.55g/cm3
比表面积大 ?1000m2/g 干燥碱量 ?10%
总 容 积 ?0.9cm3/g 强 度 >88%
笨 吸 附 率 ?450mg/g PH 值 ?7
水 份 <5%
注意事项:
1、果壳活性炭在运输过程中,防止与坚硬物质混状,不可踩、踏,以防炭粒破碎,
影响质量。
2、储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要绝对防止水
浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。
3、防止焦油类物质在使用过程中,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活
性炭空隙,使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
4、防火活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火、活性炭再生时
避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸汽冷却降至80?以下,否则温度高,遇氧,活
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性炭自燃。
由于活性炭对水的预处理要求高,而且活性炭的价格昂贵,因此在废水处理中,
活性炭主要用来去除废水中的微量污染物,以达到深度净化的目的。
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,具有极强的物理吸附能力,能有效地吸附废水中的Cr(?).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(?)产生化学吸附作用。完全可以用于处理电镀废水中的Cr(?),吸附后的废水可达到国家排放标准。试验表明:溶液中Cr(?)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(?)的去除率均达到最佳效果。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(?)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. 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氰化物或副产氰化物,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3
mgCN/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最佳
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%~100%,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。
是一种非常优良的吸附剂,它是利用木炭、竹炭、各种果壳和优质煤等作为原
料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等
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一系列工序加工制造而成。它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸
附气相、液相中的各种物质,以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。检验标
准可按照中国国标GB,或按照其他国家标准,如:美国ASTM,日本JIS,德国DIN标准等。
吸附性质是活性炭的首要性质。活性炭具有像石墨晶粒却无
地排列的微晶。
在活化过程中微晶间产生了形状不同、大小不一的孔隙,假定活性炭的孔隙是圆筒孔
形状,活性炭按一定方法计算孔隙的半径大小可分为二类:
(1) 按IUPAC分:
微孔 <1.0nm
中孔 1-25nm
大孔 >25nm。
(2) 按习惯分:
微孔 <150nm
中孔 150-20 000nm
大孔 >20 000nm。
由于这些孔隙,特别是微孔提供了巨大的表面积。
活性炭微孔的孔隙容积一般只有0.25-0.9mL/g,孔隙数量约为1020个/g,全部微孔表面积约为500-1500m2/g,通常以BET法测算,也有称高达3500-5000 m2/g的。活性炭几乎95%以上的表面积都在微孔中,因此除了有些大分子进不了外,微孔是决
定活性炭吸附性能高低的重要因素。中孔的孔隙容积一般约为0.02-1.0mL/g,表面积最高可达几百平方米,一般只有活性炭总蚕种的约5%。其作用能吸附蒸汽,并能为吸附物提供进入微孔的通道,又能直接吸附较大的分子。
大孔的孔隙容积一般约为0.2-0.5 mL/g,表面积只约0.5-2 m2/g,其作用一是使吸附质分子快速深入活性炭内部较小的孔隙中去;二是作为催化载体时,催化剂常少
量沉淀在微孔内,大都沉淀在大孔和中孔之中。
所提的活性炭表面积理应包括内表面积和外表面积,事实上吸附性质主要来自巨
大的内表面积,因此不能误认为:把活性炭研碎磨细会明显提高表面积从而提高吸附
力。
很多吸附是可逆的物理吸附,即被吸附物为流体,在一定温度和压力下被活性炭
吸附,在高温低压下被吸附物又解吸出来,活性炭内表面恢复原状。这是广泛应用的
物理吸附,学术上又称为范德华吸附。
[1] 活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔—
—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体
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(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。活性炭的
表面积研究是非常重要的,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被
淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)
-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间
的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如
果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,
观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多
的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动
化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时
减少人为误差,提高测试结果精确性。
活性炭对各气体的吸附能力(单位:ml/cm3):
H2、 O2、N2、Cl2、CO2
4.5 、35、11、494、97
?活性炭吸附剂的性质
其表面积越大,吸附能力就越强; 活性炭是非极性分子,易于吸附非极性或极性
很低的吸附质;活性炭吸附剂颗粒的大小,细孔的构造和分布情况以及表面化学性质
等对吸附也有很大的影响。
?吸附质的性质
取决于其溶解度、表面自由能、极性、吸附质分子的大小和不饱和度、附质的浓
度等
?废水PH值
活性炭一般在酸性溶液中比在碱性溶液中有较高的吸附率。
PH值会对吸附质在水中存在的状态及溶解度等产生影响,从而影响吸附效果。
?共存物质
共存多种吸附质时,活性炭对某种吸附质的吸附能力比只含该种吸附质时的吸附
能力差
?温度
温度对活性炭的吸附影响较小
?接触时间
应保证活性炭与吸附质有一定的接触时间,使吸附接近平衡,充分利用吸附能力。
活性炭化学性
活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,
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又取决于化学组成。
活性炭不仅含碳,而且含少量的化学结合、功能团开工的氧和氢,例如羰基、羧
基、酚类、内酯类、醌类、醚类。这些表面上含有的氧化物和络合物,有些来自原料
的衍生物,有些是在活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。有时还会生成表
面硫化物和氯化物。在活化中原料所含矿物质集中到活性炭里成为灰分,灰分的主要
成分是碱金属和碱土金属的盐类,如碳酸盐和磷酸盐等。
这些灰分含量可经水洗或酸洗的处理而降低。
活性炭在许多吸附过程中伴有催化反应,表现出催化剂的活性。例如活性炭吸附
二氧化硫经催化氧化变成三氧化硫。
由于活性炭有特异的表面含氧化合物或络合物的存在,对多种反应具有催化剂的
活性,例如使氯气和一氧化碳生成光气。
由于活性炭和载持物之间会形成络合物,这种络合物催化剂使催化活性大增,例
如载持钯盐的活性炭,即使没有铜盐的催化剂存在,烯烃的氧化反应也能催化进行,
而且速度快、选择性高。
由于活性炭具有发达的细孔结构、巨大的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐
碱性,可作为催化剂的载体。例如,有机化学中加氢、脱氢环化、异构化等的反应中,
活性炭是铂、钯催化剂的优良载体。
活性炭机械性
(1)粒度:采用一套标准筛筛分法,求出留在和通过每只筛子的活性炭重量,表示
粒度分布。
(2)静观密度或堆密度:饮食孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
(3)体积密度和颗粒密度:饮食孔隙容积而不饮食颗粒间空隙容积的单位体积活性
炭的重量。
(4)强度:即活性炭的耐破碎性。
(5)耐磨性:即耐磨损或抗磨擦的性能。
这些机械性质直接影响活性炭应用,例如:密度影响容器大小;粉炭粗细影响过
滤;粒炭粒度分布影响流体阻力和压降;破碎性影响活性炭使用寿命和废炭再生。
增加活性炭目数与毫米对应表内容以及相关网站.并非作广告.对消费者有很多帮助.现在活性炭都是按照目来说的,但大家不知道目其实可以换成毫米的.
活性炭广泛应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇)、
乙烯脱盐水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;电力行
业的电厂水质处理及保护;化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油
脂等的脱色、精制;食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色;黄金行
业的黄金提取、尾液回收;环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;
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以及相关行业的香烟滤嘴、木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂
液的制备等。活性炭在未来将会有极好的发展前景和广阔的销售市场。
1.用于液相吸附类活性碳
•自来水,工业用水,电镀废水,纯净水,饮料,食品,医药用水净化及电子超纯
水制备。
•蔗糖、木糖、味精、药品、柠檬酸、化工产品、食品添加剂的脱色、精制和去杂
质纯化过滤
•油脂、油品、汽油、柴油的脱色、除杂、除味、酒类及饮料的净化、除臭、除杂
•精细化工、医药化工、生物制药过程产品提纯、精制、脱色、过滤。
•环保工程废水、生活废水净化、脱色、脱臭、降COD
2.用于气相吸附类活性碳
•苯、甲苯、二甲苯、丙酮、油气、CS2等有机溶剂吸附与回收。
•香烟过滤嘴、装修除味、室内空气净化(甲醛,苯等的去除),工业用气的净化(如
CO2、N2等)
•石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废气的治理
•生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭。
•烟道气的臭气吸附、硫化物吸附,汞蒸汽的去除,降低戴奥辛的生成。
3.用于高要求领域活性碳
•催化剂及催化剂载体(钯炭催化剂、钌炭催化剂、铑炭催化剂、铂炭催化剂),贵
重金属催化剂及合成金刚石、黄金提取。
•血液净化、汽车炭罐、高性能燃料电池、双电层超级电容器、锂电池负极材料、
贮能材料、军事、航天等高要求领域。
活性碳服务?
•活性炭选型?为您的企业量体裁衣,特别定制,即符合本企业的生产需求而同时
又能降低企业综合成本。
•优化
?我们的应用工程人员将与您的企业一道,对吸附工艺、设备、活性炭
品种进行优化设计,使其达到最佳性价比。
•新产品研发:如果您认为现有的活性炭
品种不能满足贵方生产应用的需要,
请将您的需求告诉我们,我司工程技术人员可与贵方共同开发。
•再生?提供活性碳再生、活性炭装填、回收更换等服务。
•其它服务:提供应用技术咨询,活性炭价格查询,进口高档活性炭定做等
活性炭是以优质椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈
黑色颗粒状。优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阻力小,化学性能稳定,
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易再生。适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化脱氯、脱色、除臭和
黄金提炼等方面。
活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 是一种极优良的吸附剂,
每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学
性吸附力达成. 其組成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其結构则为炭形
成六环物堆积而成。 由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。
活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、
果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。其中煤及椰子壳已成为制造活性炭最常
用的原炓。活性炭的制造基本上分为两过程,第一过程包括脱水及炭化,将原料加热,在170
至600? 的温度下干燥,並使原有的有机物大約80%炭化。第二过程是使炭化物活化,这是
经由用活化剂如水蒸汽与炭反应来完成的,在吸热反应中主要产生由CO及H2组成的混合气体,用以燃烧加热炭化物至适当的溫度(800至1000?),以烧除其中所有可分解的物质,由
此产生发达的微孔結构及巨大的比表面积,因而具有很强的吸附能力。
活性炭的孔隙按孔径的大小可分為三类。 大 孔:半径 1000 - 1000000 A。 过渡孔:半径 20 - 1000 A。 微 孔:半径 - 20 A。
由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。
木质活性炭一般具有最大的孔隙半径,它们用於吸附较大的分子,並且几乎专用于液相中。
在都市給水处理领域中使用的第一种类型之粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。煤质
活性炭的孔隙大小介於两者之间。
在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因
此能有效地除去水中大分子有机物。
一般在水处理中使用的活性炭,其表面积不一定过大,但是应具有较多的过渡孔隙及较大
的平均孔徑。日本市埸售一些液相用的活性炭具有以下特性:比表面积为850至1000m2/g,
孔隙容积为0.88至1.5ml/g,平均孔隙半径為40至50A。 活性碳功能简介:
活性炭有高效空气净化功能,活性炭可以营造舒适清净环境,活性炭更呵护人体健康,活
性碳是看不到的空气过滤网,活性炭是以其物理吸附和化学分解相结合的功能,分解空气中
的甲醛、氨、苯、香烟、油烟等有害气体及各种异味,尤其是致癌的芳香类物质,活性碳具
有极强的吸附能力,是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体,很容易与空气中的有害气体
充分接触,活性碳利用自身孔隙吸附将有害气体分子吸入孔内,吹出清爽干净的空气。所以
家庭的合作伙伴离不开活性炭。
活性炭的应用
活性炭广泛应用于工农业生产的各个方面,如石化行业的无碱脱臭(精制脱硫醇)、乙烯
脱盐水(精制填料)、催化剂载体(钯、铂、铑等)、水净化及污水处理;电力行业的电厂
水质处理及保护;化工行业的化工催化剂及载体、气体净化、溶剂回收及油脂等的脱色、精
制;食品行业的饮料、酒类、味精母液及食品的精制、脱色;黄金行业的黄金提取、尾液回
收;环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、气体净化;以及相关行业的香烟滤嘴、
木地板防潮、吸味、汽车汽油蒸发污染控制,各种浸渍剂液的制备等。活性炭在未来将会有
极好的发展前景和广阔的销售市场。
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