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    活性炭的介绍添加时间:2025-03-25

      活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、

      氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列,在交叉连接之间有细孔,在活化时会

      Amorphous活性炭是传统而现代的人造材料,又称碳分子筛,化学式:C。CAS:

      本产品采用优质进口椰子壳为原料精制而成,外形为不定形颗粒,具有机械强度高,

      孔隙结构发达,比表面积大,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,经久耐用等特点。

      主要用于食品、饮料、酒类、空气净化活性炭和高纯饮用水的除臭、去除水中重金属、

      度高、粒度均匀、孔隙节构发达、吸附性能强等特点。并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以及有机溶剂的回收等。适用于制药、

      石油化工、制糖、饮料、酒类净化行业,对有机物溶剂的脱色、精制、提纯和污水处

      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

      其它有机污染物,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

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      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、

      因椰壳活性炭比煤质活性炭成本高许多,而且成品活性炭材质一般不容易被普通大众

      所识别。市场上常有不法销售商利用消费者无法识别材质的弱点,用煤质活性炭假冒

      小、手感轻,拿在手里的重量明显比煤质活性炭轻。相同重量的活性炭,椰壳活性炭

      轻,因此可以将活性炭放到水里,煤质炭一般沉底较快,而椰壳活性炭浮在水中的时

      间更长,随着活性炭吸附水分子达到饱和,加重自身重量才会逐步全部沉入水底,当

      活性炭全部沉底后,会看见每颗活性炭外面都包裹着一个小气泡,晶莹缇透,非常有

      排空气会产生许多非常细小的水泡(肉眼刚好能看见),密密麻麻的不停浮向水面。

      本产品是以优质木材为原料,外形为粉末状,经高温炭化、活化及多种工序精制而成

      木质活性炭,具有比表面积大,活性高,微孔发达,脱色力强,孔隙结构较大等特点,

      品、酒类、油类、饮料、染料、化工、自来水净化、污水处理、降COD、药用活性

      油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份,完全靠炭分子之间的亲和力和

      原料本身的特殊性质。科学配方,制作而成,有效避免炭孔堵塞,充分发挥丰富发达

      炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、气相吸附值、CTC 占绝对优势。产品孔径

      分布合理,达到最大吸附与脱附,从而大大提高产品的使用寿命(平均2-3年),是普

      通煤质炭的1.4倍。 有柱状和球形颗粒等规格。 适用性:①、气相吸附 ②、有

      机溶剂回收(苯系气体甲苯、二甲苯、醋酸纤维行业中的丙酮回收) ③、杂质和有

      粉末、蜂窝状、球形等形状,具有强度高,吸附速度快,吸附容量高,比表面积较大,

      气净化、废气净化、高纯水处理、废水处理、污水处理、水族、脱硫、水处理活性炭

      脱硝并可有效去除气体与液体中的杂质和污染物以及各种气体分离和提纯,还可广泛

      成,外观呈黑色圆柱状颗粒;具有合理的孔隙结构,良好的吸附性能,机械强度高,

      易反复再生,造价低等特点;用于有毒气体的净化,废气处理,工业和生活用水的净

      化处理,溶剂回收等方面。煤质柱状活性炭物理、化学性能分析(GB/T 7701.7-1997)

      溶剂回收等方面。并且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

      的安全不能掉以轻心,对活性炭的性质和不安全的可能性要有所认识。 A. 关于

      着火 1) 活性炭不列入危险品类,但是可燃的。着火后不会发生有焰燃烧,只

      是阴燃。 2)活性炭不会自燃,在空气中可能会着火,与汽油、柴油等混合,可

      不定型颗粒。具有空隙结构发达,比表面积大,吸附能力强,机械强度高,床层阻力

      俊教授在论文中指出,如果单纯将稻壳加热后制成炭,稻壳内残留的二氧化硅会阻碍

      其作为活性炭发挥作用。但是将上述―稻壳炭‖与氢氧化钾和氢氧化钠混合在一起,然

      后进行热处理,就可以成功去除二氧化硅。据测算,与普通活性炭相比,这种稻壳活

      本产品是以优质椰壳粉末活性炭为吸附材料,采用高分子粘结材料将其粘附在无纺布

      的基体之上而制成,可有效吸附各种工业废气,如苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨气、

      二氧化硫等。主要用于制作活性炭口罩,亦可作为鞋垫,广泛用于化工、制药、油漆、

      回述炭应用的历史,记载如下: (1)公元前1550年,埃及有作为医用的记载;

      中国李时珍的本草纲目中提及用于治病; (4) 1993年有外用于溃疡; (5)

      1794年,英国有家糖厂用于加速脱色。上述例证应用的都是木炭,不是活性炭。 活

      (1901)。 他发明将金属氯化物炭化植物源原料或用二氧化碳或水蒸气与炭化材

      料反应制造活性炭。1911年在维也纳附近的工厂首次用于工业生产,当时产品是粉状

      活性炭,商品名使 Epomit;同年在荷兰有 Norit 上市;1912年在捷克斯洛伐克有

      段,从20世纪初到约20世纪20年代为萌芽阶段: (2)第二阶段,从约20世纪20年

      代中期为成长阶段; (3)第三阶段,从20世纪中期到20世纪末期为发展阶段,发

      第一件大事是活性炭防毒面具,在20世纪20年代在第一次世界大战中的应用。可

      活性炭在初期主要应用是粉炭在糖业中逐步代替了原来的骨炭。在20世纪20年代的第

      一次世界大战中出现的颗粒大量应用于防毒面具。这是工业化学史上辉煌的一页。当

      时荷兰的 Norit 和捷克斯洛伐克、德国、法国、瑞士等国的制造商和批发商曾成立一

      面具应用的推动,活性炭历史进入了第二阶段,活性炭市场不断扩大,活性炭的吸附

      和催化功能在众多行业的精制、回收、合成上的应用陆续开发,美国等的活性炭厂陆

      续开设。在20世纪中叶不断拓展应用面的活性炭,被视为―万能吸附剂‖。 第二

      件大事是活性炭除臭作用,在20世纪40年代数以百计的自来水厂中采用了活性炭除

      臭。以此作为划分活性炭应用历史的第二阶段与第三阶段的界限。 1927年美国

      芝加哥自来水厂发生了广大居民难以接受的自来水恶臭事故,这是由于原水中的苯酚

      和消毒用的氯生成异臭所致。德国等地的自来水厂也发生了同样的事故,这些事故都

      格。活性炭不仅在净水方面,而且在净气等方面的用量剧增,使得在20世纪的后半叶,

      环保产业成为活性炭应用的大户。由此活性炭历史进入了第三阶段,即发展阶段。

      我国活性炭在应用历史上简单分为三个阶段: (1)第一阶段是20世纪40年代

      以前,我国制药工业、化学工业中使用活性炭量大,都用进口货,例如用 Carboraffin

      牌的活性炭。 (2)第二阶段自20世纪50年代初开始,国产活性炭上市。1951年沈

      阳和抚顺的单管炉厂、青岛的反射炉闷烧法厂、上好的电热活化法厂,接着有氯化锌

      活化法厂,1958年福建、杭州、广州、烟台、东北等地纷纷建厂,1966年太原开创

      斯列普活化法厂,随后我国陆续开设数以百计的斯列普炉厂。此外,还有不少的转炉、

      粑式炉等工厂。总生产能力从1951年的三五十吨猛增到20世纪80年代的近十万吨。

      生产与应用相互促进,活性炭的应用范围被迅速开拓。从原来单一的通用炭向多种的

      专用炭发展,例如净水炭、糖炭、味精炭、油脂炭、黄金炭、载体炭、药用炭、针剂

      炭、试剂炭等等,足见活性炭因国内经济蒸蒸日上而应用量速增,又因产量扩大、成

      本降低而使出口量上升。我国活性炭的应用,不仅在国内市场发展,而且进入了国际

      市场。 (3)第三阶段2003-至今;活性炭应用于装修污染治理,利用先进的造孔

      技术将活性炭,使其具备与室内有害气体分子大小相匹配的孔隙结构,专用于吸附甲

      醛、苯系物、氨、氡等所有对人体有害的气体及空气中的浮游细菌。具有吸味、去毒、

      除臭、去湿、防霉、杀菌、净化等综合功能,有效清除室内环境污染成功应用于装修

      污染治理,并创立了家康景品牌。目前市场上家用活性炭众多,活性炭已走进千家万

      料,经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂。活性炭含有大量微孔,具有巨大的比表

      面积,能有效地去除色度、臭味,可去除二级出水中大多数有机污染物和某些无机物,

      包含某些有毒的重金属。影响活性炭吸附的因素有:活性炭的特性;被吸附物的特性

      和浓度;废水的 PH 值;悬浮固体含量等特性;接触系统及运行方式等。活性炭吸附

      有效吸附氯代烃、有机磷和氨基甲酸酯类杀虫剂,还能吸附苯醚、正硝基氯苯、萘、

      乙烯、二甲苯酚、苯酚、DDT、艾氏剂、烷基苯磺酸及许多酯类和芳烃化合物。二级

      出水中也含有不被活性炭吸附的有机物,如蛋白质的中间降解物质,比原有的有机物

      更难被活性炭吸附,活性炭对 THMS 的去除能力较低,仅达到23-60%。活性炭吸附

      法与其他处理方法联用,出现了臭氧-活性炭法、混凝-吸附活性炭法、Habberer 工艺、

      活性炭-硅藻土法等,使活性炭的吸附周期明显延长,用量减少,处理效果和范围大

      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(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

      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

      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

      (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:

      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

      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,

      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

      1、空气净化 :例如用活性炭从含有溶剂蒸气的空气中回收溶剂;用活性炭过滤

      法使空气脱臭;用于防毒面具和工业用呼吸器中,以防御毒物等。 2、污水处理

      乙烯脱盐水填料 16、汽车尾气净化 17、PTA 氧化装置净化气体 18、

      印刷油墨的除杂 19、气体分离:例如从城市煤气中回收苯;从天然气中回收汽

      油、丙烷和丁烷;用于处理费托合成中的废气,以回收其中的烃类等。 20、液

      相吸附:例如在制糖工业中用活性炭吸附法使糖液脱色;在化学工业中用活性炭使有

      机物质脱色;用活性炭净化电镀浴中的有机杂质,以保证电镀表面的质量及用于废水

      铁(Fe),% ≤0.10 灼烧残渣(以硫酸盐计),% ≤3.0 硫化合物(以硫酸盐计),%