详细介绍:
果壳活性炭变压吸附分离苯的工艺研究中,我们发现静态吸附法得到的孔分布结果可以与某些常规检测数据很好地关联,从而得到活性炭对某些特定吸附质有效吸附孔的孔径分布范围,似可用以指导活性炭的应用研究,尤其是用于特种活性炭吸附剂的孔分布设计。
深度活化使活性炭0.5~1nm范围的微孔孔容减小了26.45%,1~50nm范围的孔隙容积增大,尤其是孔径3~4nm的过渡孔孔容增加了四倍多。可见,煤质活性炭深度活化时,扩孔速度最快的是孔径3~4nm的过渡孔,其次是孔径4~50nm之间的过渡孔。
在活性炭生产中,我们常通过测试产品对碘和亚甲蓝的吸附值来评价该产品的液相吸附能力;通过测试产品对四氯化碳(或苯)蒸气的吸附率来评价该产品的气相吸附能力。
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