諾蕊特 A SUPRA USP活性炭

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-03-18

吸附可分為物理吸附、化學(xué)吸附同離子交流吸附等三種類型:活性炭吸附物理吸附吸附劑和吸附質(zhì)(溶質(zhì))經(jīng)過分子力發(fā)作的吸附稱為物理吸附。這是常見的一種吸附表象,它的特點(diǎn)是被吸附物的分子不是附著在吸附劑外表固定點(diǎn)上,而稍能在介面上作自在挪動(dòng)。因?yàn)槲绞欠肿恿?dǎo)致的,吸附熱較小,物理吸附不需求活化能,在低溫條件下即可進(jìn)行。這種吸附是可逆的,在吸附的一起被吸附的分子由子熱運(yùn)動(dòng)還會(huì)脫離固體外表,這種表象稱為解吸。物理吸附可構(gòu)成單分子吸附層或多分子吸附層。因?yàn)榉肿娱g力是普遍存在的,所以一種吸附劑可吸附多種物質(zhì),但因?yàn)槲劫|(zhì)(溶質(zhì))性質(zhì)不一樣,吸附的量也有所不一樣。這種吸附表象與吸附劑的外表積、細(xì)孔散布有密切關(guān)系?;钚蕴课交瘜W(xué)吸附吸附劑和吸附質(zhì)(溶質(zhì))之間靠化學(xué)鍵的效果,發(fā)作化學(xué)反應(yīng),使吸附劑與吸附質(zhì)(溶質(zhì))之間結(jié)實(shí)的聯(lián)絡(luò)在一起。因?yàn)榛瘜W(xué)反應(yīng)需求很多的活化能,通常需求在較高溫度下進(jìn)行,吸附熱較大?;瘜W(xué)吸附是一種選擇性吸附,即一種吸附劑只對(duì)某種或特定幾種物質(zhì)有吸附效果。因?yàn)榛瘜W(xué)吸附是靠吸附劑和吸附質(zhì)直接的化學(xué)鍵力進(jìn)行的,所以化學(xué)吸附能構(gòu)成單分于層,吸附是比較穩(wěn)定的,不易解吸。凝析油凈化成為油氣中游產(chǎn)業(yè)的新趨勢(shì),天然氣加工廠可使用閃蒸和活性炭去除重碳?xì)浠衔锖推渌伾奈镔|(zhì).諾蕊特 A SUPRA USP活性炭

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活性炭材料的結(jié)構(gòu)比較特殊,從晶體學(xué)角度看,由石墨微晶和碳?xì)浠衔锝M成,屬于非結(jié)晶性物。其固體部分之間的間隙形成了活性炭材料的孔隙,賦予活性炭材料特有的吸附性能。按照孔徑的大小可分為微孔(直徑<2nm)、中孔(直徑2~50nm)和大孔(直徑>50nm)。微孔具有很強(qiáng)的吸附作用,主要是其具有很大的比表面積;中孔,又叫中間孔,能用于添載觸媒及化學(xué)藥品脫臭;大孔通過微生物及菌類在其中繁殖,就可以使無機(jī)的碳材料發(fā)揮生物的功能。 1.2表面化學(xué)特性 活性炭的吸附性能不僅取決于其物理結(jié)構(gòu),更取決于其表面化學(xué)性。表面化學(xué)特性一般與活性炭的原材料、表面官能團(tuán)的種類與數(shù)量、表面雜原子、化合物的種類與狀態(tài)等因素有關(guān),不同的表面官能團(tuán)、雜原子、化合物會(huì)影響活性炭的表面酸堿性、親疏水性、催化性能、表面潤(rùn)濕性、吸附選擇性能等。研究活性炭材料表面的含氧官能團(tuán)的表征手段時(shí),指出活性炭材料表面可能存在下面幾種含氧官能團(tuán):羰基、酸酐、乳醇基、羧基、醌基、醚基、內(nèi)酯基、酚羥基。卡博特 SORBONORIT X4活性炭NORIT? RBHG 活性炭專為去除天然氣脫汞而制造.

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選擇投加點(diǎn)的原則是盡量能讓活性炭有充足的時(shí)間接觸工業(yè)水,盡可能的讓粉狀活性炭充分吸附溶分子。除此之外,還要考慮到投加點(diǎn)是否可以攪拌,較好的攪拌條件可以讓溶充分?jǐn)嚢枰岳诜蹱罨钚蕴康奈叫始涌?,并使活性炭更充分的與工業(yè)水相接觸更大限度的吸附溶物。同時(shí)還要考慮到混凝劑與粉狀活性炭投加的距離,避免相互間的競(jìng)爭(zhēng)吸附。不同的工業(yè)水決定了粉狀活性炭的投加點(diǎn)的不同。所以,應(yīng)結(jié)合水來合理選擇投加點(diǎn)。 在投狀活性炭和混凝劑時(shí),需要對(duì)兩者之間投加的距離進(jìn)行適當(dāng)控制,防止兩者之間出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)性吸附。不同的粉狀活性炭投加點(diǎn),其對(duì)于不同水所產(chǎn)生的吸附效果也存在較大差異。在確定粉狀活性炭的投加點(diǎn)時(shí),需要對(duì)該點(diǎn)能否符合充分?jǐn)嚢枰筮M(jìn)行考慮,這樣一方面能夠提高活性炭的吸附效率,另一方面還有助于工業(yè)廢水與活性炭的較大限度接觸,從而提高溶物的吸附效果。

所以導(dǎo)致外表吸附效果。3、外表化學(xué)性質(zhì)在固體外表上的吸附除與其比外表積有關(guān)外,還與固體所具有的晶體結(jié)構(gòu)中的化學(xué)鍵有關(guān)。固體對(duì)溶解中電解質(zhì)離子的選擇性吸附就與這種特性有關(guān)??倸w,固體外表積的巨細(xì)只提供了被吸附物與吸附劑之間的觸摸時(shí)機(jī),外表能從能量的視點(diǎn)研討吸附外表進(jìn)程主動(dòng)發(fā)作的緣由,而吸附劑外表的化學(xué)狀況在各種特性吸附中起著重要的效果。4、關(guān)于吸附表象有必要從吸附劑、溶劑、溶質(zhì)(吸附劑)三者之間的相互效果去研討,在水處置進(jìn)程中,當(dāng)吸附劑(如活性炭)加入到水中后,若是吸附質(zhì)(溶質(zhì))有較強(qiáng)的疏水性,而對(duì)吸附劑有較大的親合性,則吸附劑(溶質(zhì))易被吸附。反之則不易被吸附。即吸附劑(溶質(zhì))溶解度的巨細(xì),影響其被吸附的難易程度。而吸附劑(溶質(zhì))分子的極性是影響其溶解度的主要因素。在吸附劑中活性炭的極性較小,對(duì)水中極性較差的溶質(zhì)有較大的親和力,所以易吸附這些溶質(zhì),而不易吸附極性強(qiáng)的水和其他極性物質(zhì)。因而,活性炭是水處置中吸附極性較差的有機(jī)污染物的一種杰出的吸附劑[1]?;钚蕴课轿筋愋途庉嫽钚蕴课筋愋蛽?jù)固體外表吸附力的不一樣。Cabot Norit藥典級(jí)活性炭:A SUPRA EUR, A SUPRA USP, B SUPRA EUR.

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上海君宜化工銷售中心(有限合伙)除了提供卡博特諾瑞特活性炭,還提供卡博特炭黑,韓國(guó)錦湖的EPDM,法國(guó)道達(dá)爾的石蠟基、芳烴基橡膠油,美國(guó)膠愛的橡膠加工助劑,法國(guó)迪克森輪胎用高性能保鮮墊布,挪威??系奶胤N抗疲勞劑Sidistar R300/200,美國(guó)湛新(原氰特)特種化學(xué)品、粘合促進(jìn)劑(濃縮粉末樹脂Cyrez964/965),美國(guó)??呻x的脫模劑,日本迪愛生的鈷鹽,PSG(polymer Solution Group)全球聚合物和添加劑解決方案,委內(nèi)瑞拉格拉斯的白炭黑和硅酸鈉,呂特格芳香族化學(xué)品(Novares系列產(chǎn)品),贊南科技的詹博特氫化丁腈橡膠,歐米婭碳酸鈣,倍拓化學(xué)的樹脂,上海沃勝實(shí)驗(yàn)室提供的集橡膠配方、混煉及擠出工藝,工裝設(shè)備、混煉膠制作等于一身的技術(shù)服務(wù),英國(guó)Prescott儀器檢測(cè)設(shè)備,蘇州中田機(jī)械的橡膠擠出技術(shù),德國(guó)TKM鋼絲簾布裁斷刀,英國(guó)Mecmesin的力與扭矩測(cè)試系統(tǒng)制造,阿博格塑料產(chǎn)品機(jī)器制造等。一些雜質(zhì)的物理吸附較低為提高對(duì)其吸附能力,浸潰活性碳應(yīng)運(yùn)而生,通過化學(xué)吸附***雜質(zhì),比如汞和硫化氫。卡博特活性炭NORIT B SUPRA EUR

Cabot Norit活性炭在制藥領(lǐng)域的應(yīng)用數(shù)不勝數(shù),這些應(yīng)用能說明活性炭能為多種應(yīng)用提供安全和經(jīng)濟(jì)的解決方案。諾蕊特 A SUPRA USP活性炭

活性炭在煉油污水處理應(yīng)用中的問題及對(duì)策分析 在粉狀活性炭應(yīng)用于強(qiáng)化活性污泥工藝及強(qiáng)化絮凝沉降工藝中,均有剩余污泥排出,此剩余污泥中的粉狀活性炭仍存在著較大的再生潛力。目前,排出的剩余污泥經(jīng)二相離心機(jī)脫水減容,進(jìn)入污泥干化裝置后進(jìn)入電站焚燒處理,剩余污泥中的粉狀活性炭無法得到有效利用,造成較大浪費(fèi)。若將此部分粉狀活性炭進(jìn)行再生并回用于系統(tǒng)中,可減少運(yùn)行成本。 在顆?;钚蕴繎?yīng)用于煉油污水深度處理中,活性炭存在著吸附易飽和、再生成本高的問題。在日常操作中,可以通過控制活性炭塔進(jìn)水水、水量,及控制活性炭塔反洗頻率、方法等來減少活性炭用量,延長(zhǎng)活性炭使用壽命。有研究表明,在活性炭上固定微生物,形成生物活性炭,可以提高活性炭吸附容量,延長(zhǎng)活性炭的使用壽命,且增強(qiáng)對(duì)水中有機(jī)物的降解能力。生物活性炭技術(shù)不但能延長(zhǎng)活性炭的使用壽命,同時(shí)還可去除活性炭和微生物單獨(dú)作用時(shí)不能去除的一些污染物,進(jìn)而減少活性炭使用成本。諾蕊特 A SUPRA USP活性炭

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