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发布时间:2021-11-21 14:12:00 作者:永宏活性炭
活性粉炭按原材料来区分。木质生活碳。兽骨、血碳等。活性粉炭按制造方法区分。化学碳、物理法活性炭等。活性粉炭按外观形状区分。粉状活性炭、颗粒活性炭、球形活性炭等。活性粉炭材质分类:木质活性炭:以木屑、木 炭等制成的活性炭,果壳活性炭:以椰子壳、核桃壳、杏核壳等制成的活性炭。活性炭的生产要经过一系列的复杂制备工序,活性炭的化学活化法对活性炭的孔隙结构影响密切,通过KOH活化、ZnCl2和H3PO4活化等过程的研究,我们可以看到活性炭的孔隙结构在整个化学活化过程中的变化。我们知道:活性碳的孔隙结构和吸附能力是有很大的关联,了解活性炭的化学活化方法,这对于提升活性炭的吸附能力有着重要的影响。粉状活性炭具有过滤速度快,吸附性能好,脱色和除臭能力强,经济耐用等优点。
中国活性炭市场规模现状及行业供需平衡分析
活性炭是一种具有强吸附能力的功能性碳材料。它具有特殊的微晶结构,产生的孔隙和大的比表面积。因此,它被用作优异的吸附剂,并具有物理吸附和化学吸附的双重特性。它可以选择性地吸附液相和气相中的各种物质,达到脱色和精制,消毒除臭,净化和净化的目的,由于活性炭原料供应的经济半径短,中国的活化碳生产企业主要在地理上丰富的原材料周围建厂。因此,产业布局相对集中,是生产企业的区域特色。明显。在木质活性炭方面,国内木粉活性炭生产企业主要分布在福建,江西,浙江,江苏等省,森林资源丰富,其中福建,江西,浙江省占***总产量的85%以上。木活性炭。以煤基活性炭为主,国内煤基活性炭生产企业主要分布在山西省,宁夏回族自治区和华北地区等煤炭资源丰富的省份。山西省和宁夏回族自治区的生产占***煤基活性炭生产。活性粉炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性,是一种非常优良的吸附剂。比例也高达80%或更高
污水脱色用粉状活性炭特点
木炭的主要成分是碳,其碳含量约为90%。它通常由各种植物废料或煤或木炭制成,并经过特殊处理。木炭内部有许多极细的孔,孔的直径小,因此总表面积大,吸附能力强。由于材料和生产方法的不同,木炭的种类很大,适合不同的用途。粉末状活性炭微孔可以吸附溶液中的低分子量气体和小分子,但分子量较高的分子不能进入微孔,中孔将通道供给微孔,它们可以吸附分子量。材料高;大孔隙同时具有供应通道和吸附。如果碳被用于吸附小分子,例如某些气体和低分子量有机物,则可以使用具有更多微孔的商品。但是,如果要吸附较大的分子,则应使用具有更多中孔的产物。孔的状况取决于所用的生产材料及其组成,制备方法和条件。粉末状碳产品主要以粉末和颗粒的形式存在。粉状木炭是一种非常细的粉末。大部分都可以通过200目的屏幕。大部分都可以通过325目的屏幕。通常,碳粉越细,杂质的吸附率越高。因此,通常将碳产品压碎并选择以获得细粉。粉末炭的缺陷难以再生,通常不再循环,因此消耗量大。颗粒状碳通常被回收利用并且消耗更少。它有两种类型的无定形颗粒和柱状颗粒。颗粒尺寸在0.5和4mm之间。前者被适当压碎和选择,而后者是通过传递材料获得的。这表明先前在活性炭的孔结构中“堵塞”的水已被除去,并且活性炭已恢复其活性。造粒机压制成型
活性炭微观结构对玉米朊脱色效果的影响
玉米朊是玉米的主要储藏蛋白,具有良好的耐水耐油性、阻氧性、可成膜性、生物相容性,被视为理想的鲜食保鲜以及糖果和药片的包壁材料。目前,商业玉米朊的制备常采用有机溶液浸提法,该方法在获得玉米朊的同时会使玉米黄粉中的色素和异味物质溶出,导致玉米朊呈现黄色,影响包壁时的透明度和色泽,限制其在食品和医学领域的应用。因此,对玉米朊的脱色处理十分必要。同时,原始孔之间的薄壁可以燃烧,孔扩大,并且形成更加发达的孔结构,从而大大增加比表面积,从而增加碳的吸附力。
1.活性炭的静态吸附效果分析
经ACP脱色后的色素吸附率和玉米朊的损失率分别为77.31%和24.80%,而ACD的色素吸附率和玉米朊损失率分别为67.27%和26.12%。由此可知,ACP的脱色效果要优于ACD。以ACD为吸附剂,玉米朊复溶溶液和萃取液为吸附对象时,经活性炭脱色后,两种吸附对象玉米朊中的色素含量分别为6.560×10-2μg/mg和6.620×10-2μg/mg,无显著性差异(P>0.05)。因此,玉米朊生产企业可对玉米朊萃取液直接进行脱色处理。活性炭价格取决于材质、吸附指标高低、杂质成分的要求及密度强度大小等因素,要选价格好的活性炭产品,在确定作用后选定材质和吸附指标,杂质要求等进行价格比对,一吨木质活性炭为2。
2.活性炭的结构表征
ACD颗粒块状较多,颗粒大小比较集中;ACP颗粒杆状较多,这可能增加脱色后活性炭分离的难度。ACD和ACP表面均含有丰富的孔结构。ACP结构向活性炭内部延伸,表面呈现蜂巢状,属中空结构;2011-2016年,我国软饮料产量逐年增加,2016年上升为18345。ACD颗粒表面有褶皱和凹陷现象,但孔结构不明显。这些现象可能表明ACP比表面积更大,吸附能力更强。通过扫描电子显微镜图可大致了解两种活性炭的表面形貌及孔数量的多少,但无法辨别出活性炭的中孔和微孔。
2.2孔隙结构分析
ACD和ACP对氮气的吸/脱附等温线呈闭环形,高压范围内出现明显的滞后环。说明ACD和ACP对氮气的吸/脱附等温线属于Ⅱ型等温线,且两种活性炭中存在大量的中孔结构,因此,ACD和ACP的孔结构为微孔和中孔混合结构。ACP具有较高的总比表面积(大于1400m2/g)和总孔容积(大于1.3cm3/g),微孔和中孔容积占总容积总量30%和70%左右,微孔表面积占总表面积的一半以上,表明ACP的微孔和中孔结构发达,因此具有较强的吸附性能。活性粉炭的吸附中心点有两类:一种是物理吸附活性点,数量很多,没有极性,是构成活性炭吸附能力的主体部分。ACD的比表面积仅为ACP的1/2左右,但脱色效果仅略逊于ACP,说明活性炭表面积大小和孔隙的分布情况不能单一的用来判定活性炭对玉米朊的脱色效果。
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