由于活性炭的结构比较复杂,一般认为活性炭是由类似石墨的碳微晶按“螺层形结构”排列,由于微晶间---交联作用形成发达的孔隙予构,形成了活性炭---的比表面积,从而使生活性炭具有较强的吸附能力。活性炭的孔隙结构对活性炭的吸附性能有非常重要的影响,制备活性炭的原材料和生产工艺对生成的孔隙结构 有很大的影响。活性炭具有像石墨晶粒却无规则地排列的微晶。在活化过程中微晶间产生了形状不同、大小不一的孔隙,颗粒状活性炭,其孔隙结构呈三分散系统.即它们的孔径很不均匀,净水滤料椰壳活性炭,主要集中在大孔、中孔和微孔三类尺寸范围。假定活性炭的孔隙是筒孔形状,按一定方法计算孔径的半径大小可分为两类。净水滤料椰壳活性炭是以椰壳为原料,经高温活化、碳化处理,同时负载光触媒、碳纤维而成的一种新型活性炭。其对有机气体吸附能力比普通活性炭高5倍至以上,吸附速率更快椰维炭具有发达的比表面积,丰富的微孔径。比表面积可达1000-1600m2/g,微孔体积90%左右,其微孔孔径为10a-40a。具有比表面积大、孔径适中、分布均匀、吸附速度快、杂质少等优点
净水滤料椰壳活性炭采用椰壳炭化料经活化精制而成,具有很强吸附性能,理化指标很强,
由于作为椰壳活性炭生产的原材料的含碳有机物和煤的结构不均匀性所致,植物原料主要是由纤维素和木质素组成,它们的炭化物有不同反应速度。煤内含有不同的岩相组分,它们径炭化后,进行活化,其反应能力也是差别较大,反应后哥哥组分分别达到不同的活化程度。由于用气体物质进行活化时,活化过程本身的不均匀性。在花火炉内炭层各部位的唯独以及与反应气体接触时间均匀不可能完全均匀,导致不同颗粒在活化程度上的差别。另一方面活化气体是靠扩散和复杂的化学作用深入到炭粒内部的。活化气体的浓度随扩散距离的伸长而降低,在较深的颗粒层内热导很缓慢。这些因素都造成不同---的炭不均匀活化。 一般讲用气体活化法生产的颗粒活性炭,微孔结构不均匀性比较明显。因此化学法或高聚物热解制成的椰壳活性炭,微孔结构较好。
选择椰壳活性炭的粒径要考虑吸附速度、压力损失、水处理的场合,另外还考虑逆洗时椰壳活性炭层的膨胀率。粒径小,吸附速度就快,对同样流速压力损失增大。
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