泡沫活性炭的制备及其对丙酮的吸附性能

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活性炭的吸附原理

活性炭的吸附原理

活性炭得吸附原理活性炭得吸附可分为物理吸附与化学吸附。

一、物理吸附主要发生在活性炭去除液相与气相中杂质得过程中。

活性炭得多孔结构提供了大量得表面积,从而使其非常容易达到吸收收集杂质得目得。

就象磁力一样,所有得分子之间都具有相互引力。

正因为如此,活性炭孔壁上得大量得分子可以产生强大得引力,从而达到将介质中得杂质吸引到孔径中得目得。

必须指出得就是,这些被吸附得杂质得分子直径必须就是要小于活性炭得孔径,这样才可可能保证杂质被吸收到孔径中。

这也就就是为什么我们通过不断地改变原材料与活化条件来创造具有不同得孔径结构得活性炭,从而适用于各种杂质吸收得应用。

二、物理吸附除了物理吸附之外,化学反应也经常发生在活性炭得表面。

活性炭不仅含碳,而且在其表面含有少量得化学结合、功能团形式得氧与氢,例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。

这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附得物质发生化学反应,从而与被吸附物质结合聚集到活性炭得表面。

活性炭得吸附正就是上述二种吸附综合作用得结果。

当活性炭在溶液中得吸附速度与解吸速度相等时,即单位时间内活性炭吸附得数量等于解吸得数量时,此时被吸附物质在溶液中得浓度与在活性炭表面得浓度均不再变化,而达到了平衡,则此时得动平衡称为活性炭吸附平衡,此时被吸附物质在溶液中得浓度称为平衡浓度。

三、影响活性炭吸附性能得因素选择得活性炭质量达不到要求标准活性炭中得酸碱度、氯化物、硫酸盐不合格或炭粒过细使溶液染色不易滤清,影响制剂得质量。

活性炭中锌盐、铁盐不合格,如铁盐含量较高,可使输液中某些药物如维生素c、对氨基水杨酸钠等变色。

脱色力差或不合格,导致制剂杂质含量增加。

活性炭质量差,本身所含杂质较多能污染药液,往往导致制剂澄明度与微粒不合格,而且还影响制剂得稳定性,所以在配制大输液时,一定要选用一级针用活性炭。

四、活性炭得用法对制剂质量得影响活性炭分次加入比一次加入吸附效果好,这就是因为活性炭吸附杂质到一定程度后吸附与脱吸附处于平衡状态时,吸附效力已减弱所致。

活性炭吸附实验报告

活性炭吸附实验报告

活性炭吸附实验报告实验 3 3活性炭吸附实验报告一、研究背景:1.1、、吸附法吸附法处理废水是利用多孔性固体(吸附剂)的表面吸附废水中一种或多种溶质(吸附质)以去除或回收废水中的有害物质,同时净化了废水。

活性炭是由含碳物质(木炭、木屑、果核、硬果壳、煤等)作为原料,经高温脱水碳化和活化而制成的多孔性疏水性吸附剂。

活性炭具有比表面积大、高度发达的孔隙结构、优良的机械物理性能和吸附能力,因此被应用于多种行业。

在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。

除此之外,活性炭还被用于制造活性炭口罩、家用除味活性炭包、净化汽车或者室内空气等,以上都是基于活性炭优良的吸附性能。

将活性炭作为重要的净化剂,越来越受到人们的重视。

1.2 、影响吸附效果的主要因素在吸附过程中,活性炭比表面积起着主要作用。

同时,被吸附物质在溶剂中的溶解度也直接影响吸附的速度。

此外,pH 的高低、温度的变化和被吸附物质的分散程度也对吸附速度有一定影响。

1.3 、研究意义在水处理领域,活性炭吸附通常作为饮用水深度净化和废水的三级处理,以除去水中的有机物。

活性炭处理工艺是运用吸附的方法来去除异味、某些离子以及难以进行生物降解的有机污染物。

二、实验目的本实验采用活性炭间歇的方法,确定活性炭对水中所含某些杂质的吸附能力。

希望达到下述目的:(1)加深理解吸附的基本原理。

(2)掌握活性炭吸附公式中常数的确定方法。

(3)掌握用间歇式静态吸附法确定活性炭等温吸附式的方法。

(4)利用绘制的吸附等温曲线确定吸附系数:K、1/n。

K 为直线的截距,1/n 为直线的斜率三、主要仪器与试剂本实验间歇性吸附采用三角烧瓶内装人活性炭和水样进行振荡方法。

1 3.1 仪器与器皿:恒温振荡器 1 台、分析天平 1 台、分光光度计 1 台、三角瓶 5 个、1000ml 容量瓶 1 个、100ml 容量瓶 5 个、移液管 2 3.2 试剂:活性炭、亚甲基蓝四、实验步骤(1 1 )、标准曲线的绘制1、配制 100mg/L 的亚甲基蓝溶液:称取 0.1g 亚甲基蓝,用蒸馏水溶解后移入1000ml 容量瓶中,并稀释至标线。

活性炭吸附原理与设计参数

活性炭吸附原理与设计参数

活性炭吸附原理与设计参数1、介绍2、活性炭吸附过滤塔是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品,活性炭吸附塔具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点,活性炭具有去除甲醛、苯、TVOC 等有害气体和消毒除臭等作用,活性炭吸附塔现广泛用于电子原件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气处理,其中最适用于喷漆废气处理的净化3、4、活性炭吸附过滤塔是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品,活性炭吸附塔具有吸附效率高、适用面广、维护方便、能同时处理多种混合废气等优点,活性炭具有去除甲醛、苯、TVOC 等有害气体和消毒除臭等作用,活性炭吸附塔现广泛用于电子原件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气处理,其中最适用于喷漆废气处理的净化胶态固体。

对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。

5、其吸附作用是具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。

在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压越大、温度越低,浓度越高,吸附量越大,反之,减压、升温有利气体的解吸。

6、活性炭常用于气体的吸附、分离和提纯、溶剂的回收、糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂,饮用水或冰箱的除臭剂,防毒面具的滤毒剂,还可用作催化剂或金属盐催化剂的截体。

7、8、活性炭吸附塔工作原理,【活性炭吸附塔价格因素及设计方案原理】活性炭吸附塔的特点: 1、吸附效率高,能力强;9、2、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便,运转成本低; 3、能够同时处理多种混合有机废气;10、4、采用自动化控制运转设计,操作简易、安全;11、活性炭吸附塔工作原理:车间含有有机气体或颗粒物经获罩收集,管道输送有机气体进入活性炭塔,有机气体进入塔内时,风速顺间降下,气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入塔底部,而溶入气体内的有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层,有机气体进入炭层时,有机气体被活性炭吸附进炭内,而干尽的空气穿过炭层进入出气仓,气体经过机械自吸后排入大气中.而活性炭层的在吸附过程中,炭会有个饱和的时间段,其活性炭饱和的过程长短与气体本身内部所含气体的浓度和工作的时间长短有直接相关。

活性炭对不同有机物质的吸附能力比较研究

活性炭对不同有机物质的吸附能力比较研究

活性炭对不同有机物质的吸附能力比较研究1. 研究背景活性炭作为一种重要的吸附材料,广泛应用于环境治理、水处理、化学工业等领域。

其优异的吸附性能使其成为处理有机污染物的首选材料之一。

然而,不同有机物质的特性差异,可能导致它们在活性炭表面的吸附能力存在差异。

本研究旨在系统地比较活性炭对不同有机物质的吸附能力,以提供更好的活性炭选择和应用指导。

2. 研究目的本研究的目的是比较活性炭对不同有机物质的吸附能力,分析各种有机物质的吸附特性和机制,从而揭示活性炭吸附过程中的关键因素。

通过比较不同有机物质在活性炭上的吸附效果,可以为活性炭的选择和应用提供科学依据。

3. 研究方法本研究将采用以下步骤进行:3.1 试验样品准备选择一系列常见的有机物质,如苯、甲醇、乙醇和丙酮等作为试验样品。

制备一定浓度的这些有机物溶液,以便进行后续的吸附实验。

3.2 活性炭样品选择选择几种常见的活性炭样品作为研究对象。

确保这些样品具有不同的孔径分布、表面性质和化学组成。

3.3 吸附实验使用吸附实验仪器对各种有机物质在不同活性炭样品上的吸附性能进行测试。

根据实验结果,记录吸附量、吸附速率等关键参数。

3.4 数据处理和分析对吸附实验结果进行数据处理和分析,包括计算吸附等温线、动力学参数等。

通过比较不同有机物质在不同活性炭样品上的吸附性能,揭示活性炭对不同有机物质的吸附能力差异。

4. 预期结果和意义通过对不同有机物质在活性炭上的吸附能力比较研究,预计可以得出以下结论:- 不同有机物质在活性炭上的吸附能力存在差异,其大小与有机物质的特性有关。

- 活性炭的吸附能力与其表面性质和孔结构特征密切相关。

- 对于不同种类的有机物质,可能需要选择不同的活性炭样品以实现最佳的吸附效果。

本研究的结果将为活性炭选择和应用提供科学依据,有助于提高活性炭在环境治理和水处理领域的效能,同时也为相关研究和工程实践提供参考。

5. 研究计划本研究计划将于XX年X月开始,预计历时X个月。

浅谈活性炭的吸附特性及各种应用方法

浅谈活性炭的吸附特性及各种应用方法

浅谈活性炭的吸附特性及各种应⽤⽅法 活性炭是由植物源含炭原料,如⽊屑、⽆烟煤、褐煤、果壳等经过⾼温炭化和活化制得。

炭化是在隔离空⽓的情况下,对原料进⾏加热,使其分解放出⽔⽓、⼀氧化碳、⼆氧化碳和氢⽓等⽓体,形成由碳原⼦微晶体构成的孔隙结构。

活化是在氧化剂的作⽤下(通常以⽔蒸⽓或⼆氧化碳为氧化剂),对炭化材料加热,完善其孔隙结构,成为孔隙结构发达,⽐表⾯积⼤的稳定的新结构,活性炭颗粒内部有⽆数微细的孔隙纵横相通,其孔径为1-10000nm,其⽐表⾯积可达1000m2/g以上,活性炭的这种物理特点是对有机物的吸附量⽐其他吸附剂⼤的原因。

活性炭除碳元素外,还含有氢和氧元素,氢和氧与碳以化学键结合在活性炭表⾯上,形成各种表⾯氧化物复合体,对活性炭的吸附性质有较⼤影响,使活性炭与吸附质分⼦发⽣化学作⽤,显⽰出活性炭在吸附过程中的选择吸附特性。

活性炭表⾯遍布的各种各样的表⾯氧化物复合体,⼀般把表⾯氧化物分成酸性和碱性两类。

活性炭表⾯氧化物的种类和数量与其原材料、活化条件、预处理⽅法及使⽤过程中的氧化还原反应等密切相关,其中受活化过程的影响较⼤,⼀般认为在300-500度以下⽤湿空⽓活化的活性炭以酸性氧化物为主,酸性氧化物带有酸性氧化物基团,如羧基、分烃基等,使活性炭具有极性性质,容易吸附极性较强的化合物,如苯酚、卤代烃等,阻碍了⾮极性物质的吸附过程,在800-900度,⽤空⽓、蒸汽或⼆氧化碳活化的活性炭以碱性氧化物为主,⽽在500-800度之间活化的则具有两性性质。

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 【活性炭⽐表⾯积和吸附能⼒的关系】 【活性炭⽐表⾯积和吸附能⼒的关系】 活性炭其主要是以含炭量较⾼的物质制成,如⽊材、煤、果壳、⾻、⽯油残渣等。

⽽以椰⼦壳为最常⽤的原料,在同等条件下,椰壳活性的活性质量及特其它特性是最好的,因其有最⼤的⽐表⾯。

活性炭吸附技术

活性炭吸附技术
去除挥发性有机化合物
活性炭能够吸附空气中的挥发性有机 化合物,如苯、甲苯等有害物质,降 低空气中有害物质的浓度。
工业废水处理领域的应用实例
总结词
活性炭吸附技术在工业废水处理领域具有 重要作用,能够有效地去除废水中的有害
物质,实现废水的净化与再利用。
去除有机物
活性炭能够吸附废水中的有机物,如酚、 苯等有害物质,降低废水中有害物质的浓
大气污染治理领域的应用实例
总结词
活性炭吸附技术在大气污染治理领域也 得到了广泛应用,能够有效去除空气中
的有害气体和颗粒物。
去除颗粒物
活性炭能够吸附空气中的颗粒物,如 灰尘、烟尘等,减少空气中的悬浮颗
粒物,提高空气质量。
去除有害气体
活性炭能够吸附空气中的有害气体, 如硫化物、氮氧化物、氯化物等,降 低空气中有害气体的浓度。
利用微生物的作用,分解吸附 的有害物质,使活性炭得到再 生。
物理再生法
通过物理手段如真空脱附或超 声波清洗,使活性炭恢复吸附
性能。
03
活性炭吸附技术的优势与限制
活性炭吸附技术的优势
高效性
活性炭具有极高的比表面积,使其能够吸附 大量的杂质和有害物质。
灵活性
活性炭吸附技术适用于多种场合,包括工业 废水处理、空气净化等。
通过化学合成方法制备,具有高比表面积和 孔隙率。
木质活性炭
以木材为原料,孔隙结构发达,吸附性能优 良。
活性炭纤维
由纤维状活性炭材料组成,具有高吸附速度 和良好的再生性能。
活性炭的再生与处理
热பைடு நூலகம்生法
通过加热活化活性炭,使其恢 复吸附性能。
化学再生法
利用化学药剂清洗活性炭,去 除吸附的杂质。

活性炭技术资料范文

活性炭技术资料范文

活性炭技术资料范文活性炭是一种多孔材料,具有巨大的比表面积和良好的吸附性能。

它广泛应用于环境治理、水处理、空气净化、甲醛去除等领域。

下面将介绍活性炭的制备方法、性能特点以及应用前景等相关资料。

一、制备方法活性炭的制备方法分为物理法、化学法和物理-化学法三种。

物理法主要是通过热解或蒸汽活化将有机物质转化为碳骨架,然后通过高温炭化和酸洗等处理得到活性炭。

化学法主要是以天然有机物质为原料,通过酸碱活化反应制备活性炭。

物理-化学法是将物理法和化学法相结合,通过热解、气氛活化、化学活化等多种步骤制备活性炭。

二、性能特点1.多孔性:活性炭具有非常多的微孔和介孔,比表面积大,能够提供大量的吸附位点,使其具有很高的吸附性能。

2.稳定性:活性炭具有较好的化学稳定性,不易被酸、碱和高温等因素破坏,能够长期稳定地发挥吸附作用。

3.选择性:活性炭能够选择性地吸附不同种类的污染物,具有较好的吸附选择性。

4.再生性:活性炭具有较好的再生能力,可以通过热解、酸洗或蒸汽再活化等方法进行再生,减少资源浪费。

三、应用前景1.环境治理:活性炭可以吸附和催化降解空气中的有害气体,如甲醛、苯系物质、挥发性有机物等。

在环境治理中广泛应用。

2.水处理:活性炭可以去除水中的有机物、重金属、臭味等污染物,净化水质,在饮用水处理、工业废水处理等领域有广泛应用。

3.能源储存:活性炭具有较大的比表面积和孔隙体积,可以作为超级电容器和锂离子电池的电极材料,用于储存电能。

4.医药应用:活性炭可以用作吸附剂,吸附体内有害物质,如过敏原、毒素等,对一些中毒和过敏症状有较好的治疗效果。

总之,活性炭作为一种特殊的吸附材料,具有许多优良的性能特点和广泛的应用领域。

随着环境污染和水资源紧缺的问题日益突出,活性炭技术的发展具有很大的前景。

未来,活性炭技术有望在环境治理、能源储存和医药等领域取得更广泛的应用和发展。

活性炭的特性,作用原理及其应用

活性炭的特性,作用原理及其应用

活性炭的特性,作用原理及其应用活性炭介绍活性炭是以优质椰子壳、核桃壳、杏壳、桃壳为原料,经系列生产工艺精制而成,外观呈黑色颗粒状。

优点是孔隙结构发达,比表面积大,吸附性能强,库层阻力小,化学性能稳定,易再生。

适用于高纯度的生活饮用水、工业用水和废水处理的深度净化脱氯、脱色、除臭和黄金提炼等方面。

活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 是一种极优良的吸附剂, 每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成. 其組成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其結构则为炭形成六环物堆积而成。

由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。

活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。

其中煤及椰子壳已成为制造活性炭最常用的原炓。

活性炭的制造基本上分为两过程,第一过程包括脱水及炭化,将原料加热,在170至600℃的温度下干燥,並使原有的有机物大約80%炭化。

第二过程是使炭化物活化,这是经由用活化剂如水蒸汽与炭反应来完成的,在吸热反应中主要产生由CO及H2组成的混合气体,用以燃烧加热炭化物至适当的溫度(800至1000℃),以烧除其中所有可分解的物质,由此产生发达的微孔結构及巨大的比表面积,因而具有很强的吸附能力。

活性炭的孔隙按孔径的大小可分為三类。

大孔:半径1000 - 1000000 A。

过渡孔:半径20 - 1000 A。

微孔:半径- 20 A。

由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。

由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。

木质活性炭一般具有最大的孔隙半径,它们用於吸附较大的分子,並且几乎专用于液相中。

在都市給水处理领域中使用的第一种类型之粒状活性炭即是用木材制成的,称为木炭。

煤质活性炭的孔隙大小介於两者之间。

在煤质活性炭中,褐煤活性炭比无烟煤活性炭具有较多的过渡孔隙及较大的平均孔径,因此能有效地除去水中大分子有机物。

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