型号 | 粒度 Size | 碘值 mg/g | 亚兰甲mg/g | 灰份% | 堆积重 g/L | 强度 % | 水份 % |
2J 1.5 | Ф1.5 | ≥850 | ≥130 | ≤8 | -500 | ≥90 | ≤5 |
2J 2.5 | Ф2.5 | ≥700 | ≥100 | ≤8 | -500 | ≥90 | ≤5 |
PJ 8x30 | 8x30 | 900-1050 | 150-200 | ≤15 | 400-500 | 90-95 | ≤5 |
PJ12x40 | 12x40 | 900-1050 | 150-200 | ≤15 | 400-500 | 90-95 | ≤5 |
PJ30x100 | 30x100 | 900-1050 | 150-200 | ≤15 | 400-500 | 90-95 | ≤8 |
FJ 200 | 200 | 900-1000 | 140-180 | ≤18 | ≤10 | ||
FJ 325 | 325 | 900-1000 | 140-180 | ≤18 |
活性炭80%-90%以上由碳元素组成,这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。除了碳元素外,还包含有两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合,如用水蒸气活化时,活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分。水处理行业活性炭材料是经过加工处理所得的无定形碳,具有很大的比表面积,对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有良好的吸附能力。活性炭材料主要包括活性炭(Activated Carbon , A C )和活性炭纤维(Activated Carbon Fibers, ACF )等。活性炭材料作为一种性能优良的吸附剂,主要是由于其具有独特的吸附表面结构特性和表面化学性能所决定的。活性炭材料的化学性质稳定,机械强度高,耐酸、耐碱、耐热,不溶于水与有机溶剂,可以再生使用,已经广泛地应用于化工、环保、食品加工、冶金、药物精制、军事化学防护等各个领域 。目前,改性活性炭材料被广泛用于污水处理、大气污染防治等领域,在治理环境污染方面越来越显示出其诱人的美好前景。[1] 根据吸附过程中活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同,可将吸附分为两大类:物理吸附和化学吸附(又称活性吸附)。在吸附过程中,当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附; 当活性炭分子和污染物分 子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。6. 其它形状的活性炭这三个阶段可用活性炭应用历程中两件历史性大事。作为划分的界限。
- LD-30FTA/LX-050TD 2024-5-20
- LD-40PSU/LX-030TD 2024-5-20
- LD-30FTA 2024-5-20
- LX-100TD/LX-200TD 2024-5-20
- LX-030TD/LX-050TD 2024-5-20