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活性炭孔隙是由于在活化过程中,无定形炭基本微晶之间了含碳化合物和无序炭(有时也从基本微晶石墨层中消除部分炭)之后产生孔隙,因制备活性炭料、炭化及活化过程和方式等不同,所以产生孔隙形状、大小和分布等也不同。生物活性炭净化技术囊括了生物降解及活性炭吸附两类作,不但增加了活性炭饱和度,同时也提高了它吸附性能,因而备受瞩目。1960年杜比宁把活性炭孔分为打孔(孔高于50nm)、中孔(或称过渡孔,孔在2~50nm之间)和微孔(孔小于2nm)三类,这个方案已被纯化学和化学所接受。 技术指标:(执行标准GB/T 7701.5-1997)
型号 粒度 碘值 mg/g 化碳 % 灰份 % 堆积重 g/L 强度 % 水份 % ZK-4.0(A) Ф4.0 ≥900 ≥55 6-12 ≥400 ≥95 ≤5 ZK-4.0(B) Ф4.0 ≥1050 ≥70 8-12 ≥380 ≥90 ≤5 ZK-4.0(C) Ф4.0 ≥1100 ≥80 8-15 ≥360 ≥90 ≤5 PK 8x16 8x16 >1000 ≥60 8-12 ≥400 ≥95 ≤5 pk 4x10 4x10 >1050 ≥70 8-15 ≥380 ≥90 ≤5
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活性炭中除碳元素外,还包括两类掺和物:一类是化学组合元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来非碳元素与活性炭表面化学组合,如水蒸气活化时,活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;另一类掺和物是灰分,它是活性炭无机部分;灰分在活性碳中易造成次污染。由于其大表面积、微孔结构、高吸附性能和很高表面活性而成为独特多功能吸附剂,且其价廉易得,部分也可再生活化,此外它可有效消除污水、废气中多数有机物和某些无机物,所以它被各国广泛地于污水及废气处理、空气净化、回收稀有金属及溶剂等环保和资源回收等领域。
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