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颗粒活性炭其孔隙结构呈三分散系统,即它们的孔径很不均匀,首要集中在三类尺度规模:大孔、中孔和微孔。大孔又称粗孔,指半径大于100-200mm的孔隙。在大孔里蒸气是不会有凝缩现象的。大孔的内外表与非孔型炭外表之间没有本质上的差异,其所占份额又很小,可以疏忽它对吸附量的影响。大孔在吸附过程中起吸附通道的作用。中孔也称过渡孔,指蒸汽能在其中发生毛细管凝缩而使吸附等温线呈现滞后回线的孔隙,其有效半径常处于2-100mm。中孔的尺度相对大孔小许多,尽管其内外表与非孔型炭外表之间也无本质的差异,但由于其比外表已占必定的份额,所以对吸附量存在必定的影响。但一般情况下,它首要起粗、细吸附通道的作用。微孔有着与被吸附物质的分子属同一量级的有效半径(小于2mm),是活性炭中重要的孔隙结构,决议其吸附量的巨细。微孔内外表因为其相对防止吸附力场重叠,致使它与非孔型炭外表之间呈现本质差异,因此影响其吸附机制。



果壳活性炭是一种多孔碳质材料,其高度发达的孔隙结构使其容易与空气中的有毒有害气体(有害杂质)充分接触。这种高度发达的孔隙结构——毛细管构成了强大的吸附力场,赋予活性炭独特的吸附性能。当这些有毒有害气体(杂质)接触到毛细管时,活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有毒有害气体(杂质)的分子吸入孔内,从而净化空气。此外,果壳活性炭的孔径大小与可吸附的分子量有一定的关系。理论研究表明,有害物质的分子量越大,越容易被活性炭吸附。比如苯的分子量是78,甲醛的分子量是30,活性炭吸附苯的能力比甲醛强。果壳活性炭主要以木炭、各种果壳和优质煤为原料。如今,活性炭已被广泛应用,如糖的脱色、军用防毒面具、过滤嘴、空气净化器、自来水厂水处理、饮用水净化、解毒、解酒、放射性元素污染控制、减少土壤中农药残留、土壤性质调理、室内甲醛控制、蔬菜保鲜等。



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