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活性炭为何不能直接加入沸腾的液体中使用? 因为活性炭直接加入沸腾的液体中使用,易产生暴沸现象。 可待溶液稍冷后,加入适量活性炭。对过热液体继续加热,会骤然而剧烈地发生沸腾现象,这种现象称为“暴沸”。或叫作“崩沸”。过热是亚稳状态。 由于过热液体内部的涨落现象,某些地方具有足够高的能量的分子,可以彼此推开而形成极小的气泡。当过热的液体温度远高于沸点时,小气泡内的饱和蒸气压就比外界的压强高,于是气泡迅速增长而膨胀,以至由于破裂引起工业容器的爆炸。 液体之所以发生过热的原因是液体里缺乏形成气泡的核心。为避免容器的暴沸,可在容器中放含有空气的无釉陶块等。




活性炭是不是木炭? 活性炭不是木炭,从物质的元素组成和结构来看。活性炭与木炭没有多大的区别。即它们都是碳元素组成和都疏松多孔。活性炭与一般的木炭区别在于活性炭比一般的木炭更疏松活性(吸附能力)更强.活性炭是由木炭制得的。但一般的木炭制得的活性炭活性不强。通常用于制活性炭的木炭是由核桃壳、椰子壳等坚果的壳经高温炭化制得,然后将这种木炭经高温水蒸气处理,除去其中的油污,并使木炭里的孔疏张起来。这样就将木炭制成活性炭了。 活性炭与木炭的加工工艺不同,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。硬度相差较大,竹炭密度大,硬度高,不易碎,适合做耐磨的家纺用品;而不同材质的活性炭硬度大不一样,椰壳活性炭硬度高,而用竹子生产活性炭具有比重轻,细软,易碎,故不适宜用于耐磨性要求高的产品。



活性炭为什么可以吸附有毒气体而却不吸附氧气、本地氮气呢? 活性炭在活化过程中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成,活性炭的孔隙的半径大小可分为:大孔 半径>20 000nm ;过渡孔 半径150 ~20 000nm;微孔 半径< 150nm;活性炭的表面积主要是由微孔提供的,活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附,而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的,活性炭的多孔结构提供了大量的表面积,从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的,这就是物理吸附。必须指出的是,这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径,这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。这也就是为什么我们通过不断地改变原材料和活化条件来创造具有不同的孔径结构的活性炭,从而适用于各种杂质吸收的应用。


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