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椰壳活性炭早用于去除生活用水的臭味。沼泽水常带土味,湖泊和水库水常带藻类形成的臭味,用活性炭处理为有效,并且只需在出现臭味时使用。大多用粉状活性炭,直接投入混凝沉淀池或曝气池内,随污泥排除,不再回收利用。椰壳活性炭能去除水中产生臭味的物质和有机物,如酚苯氯农药洗涤剂三卤甲烷等。此外,对银镉铬酸根氰锑砷铋锡汞铅镍等离子也有吸附能力。吸附值越高椰壳活性炭性能就越好吗。在生产过程中,提高活性炭吸附性能的办法就是控制生产工艺,使单位体积内尽可能多地增加活性炭的孔隙结构。
因此吸附性越高的活性炭由于含有大量的孔隙,使得其本身的密度变得越来越小,这就是为什么吸附性越好的活性炭手感越轻的原因前提是使用同一种原料生产,没有浸过水或吸附过其他物质。同时随着吸附性的提高活性炭的生产成本也就越高,而且是呈几何级数增长,这就是市场上有用低吸附活性炭冒充高吸附活性炭销售的动机。为了统一标准,使生产可控制化,在活性炭行业中通常用碘吸附值或四氯化碳吸附值CTC来标定活性炭的吸附值,吸附值越高,活性炭的吸附能力就越强。
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ZH-05型维尼纶触媒载体活性炭
ZH-05型维尼纶触媒载体活性炭,是选用优质椰壳炭为原料,采用先进设备,经炭化、活化、精选、破碎、筛分、酸洗、干燥等工艺精制而成。产品具有极其发达的微孔结构,比表面积大,吸附能力强,机械强度高,粒度分布均匀合理,产品质量稳定。
椰壳活性炭采用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、药用活性炭、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、除氯及液体脱色。并可广泛用于化学工业的溶剂回收和气体分离等。
椰壳活性炭使用寿命长,种类齐全,分别为黄金提炼专用活性炭、水处理活性炭、味精精制炭、石化脱硫醇专用炭、维尼纶触媒载体活性炭、乙烯脱盐水炭、香烟过滤咀炭等等,广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。
根据以上讨论,四种活性炭催化剂均可提高反渗透浓缩液中有机物的去除率。特别地,负载铈的活性炭催化的臭氧化显示出比O 3/H 2 O 2工艺和其他催化臭氧化工艺更高的有机化合物降解速率。因此,探索负载铈的活性炭催化臭氧氧化的机理具有重要意义。根据图2中的数据,以研究·OH在催化臭氧化反应中的贡献率。在活性炭上的吸附动力学较慢,但与·OH的反应常数高。负载铈的活性炭在臭氧氧化中可以很好的去除有机物,这主要是由于其各种去除机理,包括吸附,臭氧氧化和自由基氧化。吸附和臭氧化都是选择性的。一些有机物在活性炭上缓慢吸附,因此非选择性的羟基自由基氧化对于通过负载铈的活性炭催化的臭氧氧化作用从水中去除难处理的有机化合物起着重要的作用。催化臭氧化系统中生成·OH的可能机理如图3所示。通过这种机制,不仅可以通过表面官能团而且可以通过负载在活性炭上的铈来刺激·OH的生成。由表面基团的自由基激发依靠其碱度和给电子效应。对于负载在活性炭上的铈,氧化铈表面的氧空位是催化活性位。? 3可以具有氧空位或直接用H反应2 ?将其吸附在氧空位,以产生HO 3·,·O2 2-,HO 2·等自由基。这些自由基可以通过一系列链反应转化为·OH。在自由基生成过程中,氧空位周围的Ce 3+会失去电子,并被氧化为Ce 4+,这可能导致催化活性降低。因此,富电子结构(例如石墨烯层,-NO 2和吡喃酮)与氧化铈之间可能发生电子转移过程,从而导致Ce 4+的还原和催化活性的更新。这种协同效应可能是在负载铈的活性炭表面快速连续产生·OH的关键。
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