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發布時間:2021-01-04 21:20  
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說到活性炭肯定就會想到是黑色的顆粒或柱狀,活性炭的生產更為重要的兩大工序是炭化和活化,炭化就是在低溫缺氧的情況下對含碳物質進行悶燒,活化是在高溫時通入活化劑(通常是水蒸氣)進行的,活性炭的吸附原理是:在其顆粒表面形成一層平衡的表面濃度,再把有機物質雜質吸附到活性炭顆粒內,使用初期的吸附效果很高。但時間一長,活性炭的吸附能力會不同程度地減弱,吸附效果也隨之下降,活性炭很快就會喪失過濾功能。所以,活性炭應定期清洗或更換。活性炭的吸附能力與水溫的高低、水質的好壞等有一定關系。水溫越高,活性炭的吸附能力就越強;若水溫高達30℃以上時,吸附能力達到極限,并有逐漸降低的可能。按照材質來分,活性炭可分為:木質活性炭、果殼活性炭、煤質活性炭、石油類活性炭、再生炭、礦物質原料活性炭。當水質呈酸性時,活性炭對陰離子物質的吸附能力便相對減弱;當水質呈堿性時,活性炭對陽離子物質的吸附能力減弱。所以,水質的PH不穩定,也會影響到活性炭的吸附能力。


承德永宏活性炭有限責任公司廢氣活性炭供應孔隙多,疏松,密度輕。放入水中產生一條細小汽泡,持續時間長。廢氣活性炭供應具有將有色液體變成淺色或無色,脫色效果強吸附性好。保證出廠合格率多名技術人員來檢驗檢測人員完整的性能分析檢測并出具相關的檢測報告保證了活性炭產品從原材料入庫到成品出庫。比表面積可達1000-1600m2/g,微孔體積約為90%,微孔直徑為10A-40A。生產活性炭產品有:椰殼活性炭,果殼活性炭,白酒專用凈化介質,木質粉狀活性炭,凈化水用活性炭,脫硫用活性炭,782-B型活性炭,柱狀活性炭,吸附用活性炭,粉狀工業活性炭。我們的客戶分布全國,渠道二十多個省、市及東南亞等地區。專注于在酒類、食品、工業環保、污水處理、金屬表面處理、醫學熱敷、家裝污染治理等眾多領域的應用生產。


廢氣活性炭供應吸附性能強但易被水分“堵塞”
活性炭由煤,木炭或各種外皮制成,并通過特殊技術通過物理或化學方法加工。活性炭具有發達的孔結構和比表面積,其吸附性能來源于這些發達的孔結構。 “就像我們看到的海綿一樣,在相同的重量條件下,由于發達的孔隙結構,海綿可以比其他物體吸收更多的水。肉眼看不到活性炭的孔結構,但是孔隙被發展。這個是不可想象的。普通活性炭的比表面積為500-1700m 2/g。如果采用比表面積為1100 m 2/g的1 g活性炭,則孔中的所有孔都擴展成一個平面,這個面積將達到1,100平方米。這意味著這種活性炭僅為1美元大小(約3克),并且內部吸附區域與標準足球場一樣大。雖然活性炭的吸附能力很強,但其吸附是被動的,不會吸附吸附的對象。因此,當活性炭吸附有害氣體如甲醛時,它也會吸附空氣中的水分。在活性炭冷卻后,將活性炭倒入清水中,并立即在水中出現大量細小氣泡。 “特別是在秋冬季節,空氣相對潮濕,活性炭很容易被水分堵塞。”隨著活性炭吸附的水量增加,吸附能力也降低,活性逐漸喪失。因此,建議使用活性炭5天,并且必須“復活”一次以清空活性炭中的水。將含有濕潤的活性炭的碗放入微波爐中90秒。在活性炭冷卻后,將活性炭倒入清水中,并立即在水中出現大量細小氣泡。在清水中出現氣泡,因為水浸沒在活性炭的孔結構中,迫使孔中的空氣逸出,從而產生氣泡。這表明先前在活性炭的孔結構中“堵塞”的水已被除去,并且活性炭已恢復其活性。
活性炭微觀結構對玉米朊脫色效果的影響
玉米朊是玉米的主要儲藏蛋白,具有良好的耐水耐油性、阻氧性、可成膜性、生物相容性,被視為理想的鮮食保鮮以及糖果和藥片的包壁材料。目前,商業玉米朊的制備常采用有機溶液浸提法,該方法在獲得玉米朊的同時會使玉米黃粉中的色素和異味物質溶出,導致玉米朊呈現黃色,影響包壁時的透明度和色澤,限制其在食品和醫學領域的應用。非常臟,結果是如果吸入,會對人體有害,然后會對周圍物品造成污染。因此,對玉米朊的脫色處理十分必要。
1.活性炭的靜態吸附效果分析
經ACP脫色后的色素吸附率和玉米朊的損失率分別為77.31%和24.80%,而ACD的色素吸附率和玉米朊損失率分別為67.27%和26.12%。由此可知,ACP的脫色效果要優于ACD。以ACD為吸附劑,玉米朊復溶溶液和萃取液為吸附對象時,經活性炭脫色后,兩種吸附對象玉米朊中的色素含量分別為6.560×10-2μg/mg和6.620×10-2μg/mg,無顯著性差異(P>0.05)。它具有十分強大的吸附能力,是一種常用的吸附劑、催化劑和催化劑載體。因此,玉米朊生產企業可對玉米朊萃取液直接進行脫色處理。
2.活性炭的結構表征
ACD顆粒塊狀較多,顆粒大小比較集中;ACP顆粒桿狀較多,這可能增加脫色后活性炭分離的難度。ACD和ACP表面均含有豐富的孔結構。ACP結構向活性炭內部延伸,表面呈現蜂巢狀,屬中空結構;ACD顆粒表面有褶皺和凹陷現象,但孔結構不明顯。這些現象可能表明ACP比表面積更大,吸附能力更強。廢氣活性炭供應通過物理、化學處理,改動其孔隙結構,改動其外表酸堿性,或者在其外表引進或去除某些官能團使活性炭具有特別的吸附功能和催化特性。通過掃描電子顯微鏡圖可大致了解兩種活性炭的表面形貌及孔數量的多少,但無法辨別出活性炭的中孔和微孔。
2.2孔隙結構分析
ACD和ACP對氮氣的吸/脫附等溫線呈閉環形,高壓范圍內出現明顯的滯后環。說明ACD和ACP對氮氣的吸/脫附等溫線屬于Ⅱ型等溫線,且兩種活性炭中存在大量的中孔結構,因此,ACD和ACP的孔結構為微孔和中孔混合結構。ACP具有較高的總比表面積(大于1400m2/g)和總孔容積(大于1.3cm3/g),微孔和中孔容積占總容積總量30%和70%左右,微孔表面積占總表面積的一半以上,表明ACP的微孔和中孔結構發達,因此具有較強的吸附性能。保證出廠合格率多名技術人員來檢驗檢測人員完整的性能分析檢測并出具相關的檢測報告保證了活性炭產品從原材料入庫到成品出庫。ACD的比表面積僅為ACP的1/2左右,但脫色效果僅略遜于ACP,說明活性炭表面積大小和孔隙的分布情況不能單一的用來判定活性炭對玉米朊的脫色效果。

