活性炭与木炭的区别?
一、活性炭与木炭的区别
1、加工工艺不同
竹炭只经过炭化阶段,而活性炭除炭化工艺外,还要经过活化、酸洗和烘干阶段。
2、微观结构千差万别
竹炭的孔隙直径要比活性炭大:竹炭内部大中小孔分导管、维管束,薄壁组织侧壁上的小孔,竹炭的孔隙以大孔为主,其直径以200nm(纳米单位,下同)左右为主;而活性炭以微孔占主导地位,孔隙直径大小分为三类:大孔(≥50nm),约占总孔容积的10~30%,微孔(≤2nm)约占总孔容积的60~90%,中孔又称过渡孔(2nm≤φ≤50nm),约占总孔容积的5~7%,孔隙平均直径约为1.5nm。有害气体分子直径(甲醛0.44nm、苯0.48nm、氨0.414nm、甲苯0.58nm、二甲苯0.60nm、甲烷0.324nm等)由此可见,竹炭对这些有害气体根本不具吸附净化功能,而活性炭的分子直径确是跟这些有害气体相融合的,其吸附性能和对有害气体的禁锢性能都较好。
如何增强果壳活性炭的吸附性?
果壳活性炭是一种多孔碳化材料,孔隙非常发达,吸附性能特别好,强度远高于普通活性炭,而且容易再生,因此具有经济耐用的优点。对于一些特殊行业,果壳活性炭在使用前需要进行清洗,以免影响水质。这样可以将果壳活性炭中的黑色粉尘洗掉,避免影响水质的清洁度。
空气净化活性炭采用优质的果壳制成,从源头上解决了煤炭等材质的活性炭因灰分和重金属含量高而造成的二次污染。加工过程中不添加化学成分,对人体没有副作用,还能防止家具喷涂造成的褪色和潮湿二次污染。是自然生态下的物理吸附。
果壳活性炭表面酸性化合物越丰富,吸附极性化合物的能力越高。而碱性化合物较多的活性炭容易吸附极性较小或非极性物质。现在为了增强果壳活性炭的吸附能力,经常对其进行改性。活性炭的化学性质可以通过化学氧化、回收和负载来改变。通过增加酸碱基团的相对含量,可以选择不同极性的物质进行吸附,或者通过加入特定的外部杂原子或化合物来增强特定吸附剂的吸附。
工业废气如何处理步骤
工业气体废气处理原理如下:环境活性炭吸附法,催化燃烧法,催化氧化法,酸碱中和法,等离子体法。工业气体是指企业工厂内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种空气排放中含有污染物气体的总称。
工业气体排放到大气中,二氧化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、硫酸(雾)铅汞、溴化物、烟雾和生产力粉尘污染空气。这些物质通过不同的途径通过呼吸机进入人体。有的直接伤害,有的有积累作用,会对人的造成更严重的伤害。不同的物质会产生不同的影响。
工业气体处理是指在对外排放前对工业场所(如工厂、车间)产生的废气进行预处理,以达到尾气排放标准的工作。
1、一般废气处理工艺流程:集气罩→风管→废气处理设备→风机→排气达标烟囱排放。
2、有机废气处理工艺流程:集气系统→>干/湿法预处理→活性炭/沸石转轮吸附浓缩→RCO/RTO/TO/CO燃烧净化→排气达标烟囱排放。
酸碱废气处理工艺流程:集气管路→酸/碱化学洗涤塔→风机→排气达标烟囱排放。
活性炭在有机合成中的作用
活性炭是有机合成实验中常用的物质之一,主要用来给化合物脱色除杂。根据化学基础实验书上讲,活性炭的标准使用方法是在重结晶前热滤脱色,其实活性炭还有其它用法,巧妙的利用活性炭的性质,区分其优缺点,将给有机合成实验带来许多便利。
活性炭在有机合成中的作用主要有脱色、吸附和助滤,通常在活性炭的一次操作过程中,主要表现其中一个方面,其它方面的作用是次要的。
除杂
这里的杂质主要指不溶物,如无机盐、灰尘和物理杂质等,活性炭脱色其实也属于除杂,只是脱色除的是有机可见光吸收杂质。
除杂的过程非常简单,和脱色过程类似,全溶后加活性炭搅拌后直接过滤,浓缩。
单纯除杂其实可以不加活性炭,直接全溶过滤即可,加活性炭主要是利用其有助滤的作用,对过滤有利。