果壳活性炭质量好不好主要是看它的吸附能力,而判定活性炭吸附能力好不好必须具备这三个条件:比表面积大、微孔直径分布适合、表面化学官能团合适;下面根据这三个必备条件我们来了解一下它们所展现的特点特性。
果壳活性炭比表面积大,这是最基本的特性。当一小把活性炭放入水里会看到好多小泡泡,如果能持续1分钟说明活性炭的微孔分布结构发达。
虽然微孔直径分布发达、比表面积大,但对于某种气体的吸附能力并不是一概而论的;有些活性炭比表面积很大,碘吸附值跟亚甲基蓝吸附值都很高,但对甲醛、香烟中的乙醛吸附效率只有40%~60%,而有一些更才20%~30%。 这是为什么呢?活性炭的物理吸附性能除了跟比表面积有关系,还跟活性炭的微孔大小也有很大的关系。要是活性炭的微孔大小与某种气体直径很接近,那么它对这种气体的吸附力就很强,而且吸附后不容易脱附。
要增加特定大小的微孔,就要控制活性炭的加工条件或工艺。这个技术比较难控制。对于像甲醛、乙醛、氨这些气体,因为它们的沸点低,极性也不太明显,而增加活性炭特定大小微孔技术比较难,所以只靠活性炭的物理吸附是很难有很好的效果的。特别是有其它气体共存的情况下,活性炭优先吸附其它比较好吸附的气体,而对于甲醛等更是很少吸附,而且也更容易脱附。
一般果壳活性炭对溶解性有机物吸附的最佳范围为:分子大小在0.1~100 nm;低分子量溶解性有机物分子量越大吸附性能越好,而极性高的低分子化合物及腐殖酸等高分子化合物难被吸附。采用截留分子量>1000 u、3 000 u和10 000 u的三种超滤膜YM1、YM3和YM10过滤分析果壳活性炭柱进水。
果壳活性炭中孔径包括:孔隙有效半径>100 nm的大孔、孔隙有效半径<2nm的微孔和孔隙有效半径2~100 nm的过渡孔,果壳活性炭对UV254去除率曲线呈阶梯形,各阶段持续时间不同,这是果壳活性炭中不同孔径吸附容量不同引起的。大孔及过渡孔可吸附分子量较大的有机物,但GH—16型果壳活性炭大孔及过渡孔比表面积仅占总量的5%,吸附容量小;微孔吸附分子量较小的有机物,其吸附容量大。
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