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糠醛炭本身会出现弯曲,而且本身柱状特别长,没有强度,本身没有再生的价值。木质活化料含丰富的、由薄壁细胞形成的开放性结构;而椰壳活化料则是由许多带有点状突起的厚壁细胞形成的结构。此外,对椰壳活性炭的显微成像检测结果可与侵入检测数据良好地吻合。根据已获得确认的机理,炭化和活化过程可不同程度地毁坏植物的细胞壁间隙内的物质,同时在细胞之间形成“筛板”式结构。对木材原料来说会形成开放度极高的海绵状宏观结构,并严重地降低吸附质与细胞壁接触的概率。椰壳的活化产生一种由条棒状细胞相互紧密联结形成的结构,该结构含有大量表面空洞(这些空洞是细胞间壁的局部毁坏形成的),但这些空洞均较浅,并未扩展到活化料的整个颗粒体内。

 



活性炭的比表面积(BET)反映了每一克活性炭的总表面积的数值m2。它是用氮气或丁烷吸附法测出的。此值越大,活性炭的孔越多,能够吸附更多的小分子物质。对于同一类的有机物,分子量较大者,被吸附较强;但这以它的分子能够进入活性炭的吸附孔为前提。当需要吸附的物质的分子量较高、分子尺寸较大时,就要选用有较多中孔的活性炭。理想的活性炭是具有大量恰好稍大于吸附物分子的孔道,如果孔道过大,总表面积就减少。分子量在300~100000之间的物质,相应的吸附孔径在0.5~4 nm之间。
活性炭具有芳香环式的结构,善于吸附芳香族有机物(糖汁中的有色物大部分属于这类),并善于吸附含有三个碳原子以上的其他有机物。它对不带电物质的吸附力较强,而对带电物质(如阴离子)的吸附较弱。对后者的吸附与溶液pH值有关:在酸性溶液中吸附较强,碱性溶液中较弱。因为弱酸性物质在低pH下带电较少以至不带电,较易被吸附;高pH下电荷较强,不利于吸附。为避免蔗糖转化,糖液用活性炭处理一般在中性下进行。活性炭对无机离子的吸附作用很弱,但用磷酸作活化剂的活性炭,及经过适当羧基化处理的活性炭,也能吸附少量的金属离子。




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恢复其吸附性能,重复使用。颗粒活性炭和粉状活性炭的应用差不多,都能够应用在水处理领域,颗粒活性炭不容易流失,可再生重复使用,用于污染较轻,需要连续运行的水处理工艺,粉状活性炭不容易回收,通常是一次性使用,用于间歇的污染较严重的水处理工艺。给水处理的颗粒活性炭一般微孔与中空旺盛,需要符合以上三点,吸附容量大,吸附速度快,机械强度高。粉末活性炭要求不仅要具备以上三点,还要粒度越小吸附效果越好。所以说活性炭的功能是很强大,但是也不要盲目去相信现在无良的商家去恶意宣传活性炭的功能,作为活性炭厂家我们生产的活性炭一般都是工业用的,或者有的活性炭厂会去回收一些活性炭,这些活性炭都是用过的,可能来自化工厂,污水处理厂。这些活性炭会含有贵金属等对人体有害的物质。

 




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