活性炭因为结晶缺陷的存在而被作为催化剂广泛应用,同时,因为其具有大的比表面积及多孔结构,活性炭还被广泛用作催化剂载体。
[8] 采用γ射线处理商品活性炭,此过程可以在不影响活性炭物理性质的条件下改变活性炭表面化学特性。
通过紫外线辐射和模拟太阳光辐射研究了光催化中活性炭表面化学所发挥的作用。
结果表明,无论是紫外线还是模拟太阳光辐射,活性炭都可以发挥光催化作用。
通过测定紫外线/活性炭和模拟太阳光/活性炭体系中羟基自由基和超氧阴离子自由基表明,由活性炭充当光催化剂和光诱导反应物可以有效消除杂质对反应的影响,体系中羟基自由基和超氧阴离子自由基的获得远高于单纯采用光辐射。
这为发展自由基化学和寻找新的自由基反应提供了新的可能。
活性炭内部具有晶体结构和孔隙结构,活性炭表面也有一定的化学结构。
活性炭吸附性能不仅取决于活性炭的物理(孔隙)结构,蜂窝状活性炭批发,而且还取决于活性炭表面的化学结构。
在活性炭制备过程中,炭化阶段形成的芳香片的边缘化学键断裂形成具有未成对电子的边缘碳原子。
这些边缘碳原子具有未饱和的化学键,能与诸如氧、氢、氮和硫等杂环原子反应形成不同的表面基团,这些表面基团的存在毫无疑问地影响到活性炭的吸附性能。
X 射线研究表明,活性炭蜂窝状,这些杂环原子与碳原子结合在芳香片的边缘,产生含氧、含氢和含氮表面化合物。
当这些边缘成为主要的吸附表面时,这些表面化合物就改变了活性炭的表面特征和表面性质。
活性炭表面基团分为酸性、碱性和中性 3 种。
酸性表面官能团有羰基、羧基、内酯基、羟基、醚、等,可促进活性炭对碱性物质的吸附;碱性表面官能团主要有吡喃酮(环酮)及其衍生物,可促进活性炭对酸性物质的吸附。
热再生法是应用成熟的活性炭再生方法。
处理有机废水后的活性炭在再生过程中,根据加热到不同温度时有机物的变化,蜂窝状活性炭公司,一般分为干燥、高温炭化及活化3个阶段。
在干燥阶段,去除活性炭上的水分等可挥发性成分。
高温炭化阶段是使吸附在活性炭上的部分有机物汽化脱附,部分有机物发生分解,以小分子物质脱附出来,残余的成分留在活性炭孔隙内成为固定炭。
活化阶段是通入CO2、CO或水蒸气等气体,清理活性炭内部结构的微孔,使其恢复吸附活性。
再生工艺的是活化阶段。
[10] 热再生法的再生效率比较高,时间短,应用比较范围广泛,十堰蜂窝状活性炭,但再生过程中炭损失较大,可达5%~10%。
同时再生后的炭机械强度有所下降,吸附效率也会有所降低,多次重复再生后丧失吸附性能。
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