活性炭成型方式对性能影响概述

来源 :2012年全国活性炭学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyxneu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  众所周知,从第一次世界大战至今,活性炭一直是净化水、净化空气、净水机制造等行业的宠儿。活性炭种类繁多,从原材料材质上分,主要有煤质活性炭、果壳活性炭、椰壳活性炭;从外观形状上分,有破碎状活性炭、柱状活性炭、压块活性炭、压片活性炭和球形活性炭等多种形状。由于制备活性炭的原材料种类繁多,制备工艺有着较大的差别,这就造成活性炭的形状多种多样,其性能也各不相同,并有各自不同的使用特性及用途。
其他文献
吸附是活性炭最显著的性能之一,孔结构在很大程度上决定着活性炭的吸附性能。使用目的不同,对其孔结构的要求也不同,因此根据不同应用领域的需求对活性炭孔结构进行合理调变显得尤为重要。论文综述了活性炭孔结构调节方法,包括常规的活化法(物理活化、化学活化及物理-化学联合活化)、模板法、炭气凝胶法、聚合物共混法、高温重整法、催化调孔法。物理-化学活化法联合了两种活化方法的优点;模板法可制备孔径均一的有序孔,但
采用二步炭化法制得的高活性木炭,吸附水溶液中苯酚。讨论了接触时间、pH值、起始浓度、温度等因素对活性木炭吸附苯酚的影响。结果表明,随着温度、苯酚起始浓度的增大、pH值的下降,活性木炭对苯酚的吸附量呈现增大的趋势。通过一级和二级吸附动力学Lagergren方程式对其吸附过程进行拟合,得知活性木炭对苯酚的吸附符合二级动力学反应。通过Langmuir和Freundlich吸附等温线模型对吸附平衡进行拟合
论文探讨了二氧化硫、硫化氢及氯化氰对钯炭催化剂使用性能的影响,实验结果显示,低浓度的二氧化硫存在不影响钯炭催化剂净化一氧化碳的性能,钯炭催化剂在净化一氧化碳的同时可净化二氧化硫。经硫化氢处理过的钯炭催化一氧化碳的性能有所下降,氯化氰可造成钯炭催化剂中毒,使其催化一氧化碳的性能大幅下降。
ASZM-T型无铬浸渍炭(Cu-Zn-Mo-Ag-TEDA体系无铬浸渍炭)是一种不含铬的环保型浸渍炭,目前正逐步替代含铬型浸渍炭应用于个防和集防器材中。论文着重考察了Cu、Zn、Mo这三种金属组分的不同配比对所制备的浸渍炭对氢氰酸防护性能的影响,从而筛选出军用浸渍炭制备的最佳配方。
新型无铬浸渍炭是一种不含有铬、锌、钼,且不需加入TEDA添加剂的浸渍炭。这种浸渍炭对氯化氰、苯、二氧化硫、硫化氢、光气、氢氰酸等毒剂均有较好的防护性能,并在存放过程中防护作用没有随着时间而减弱。
本文以苯蒸气为试验气体,研究了不同浓度、流量的情况下,滤毒罐对苯蒸气的动态吸附性能,防护时间与浓度、流量之间存在的线性函数关系。采用Yoon-Nelson方程研究滤毒罐的渗出过程,计算方程参数,比较了理论吸附量和实验值。
论文在对浸渍组分和制备工艺条件大量筛选的基础上,制备了一种防护磷化氢气体的专用净化材料.考察了温、湿度等条件对磷化氢气体防护性能的影响,用Yoon&Nelson方程对穿透曲线处理得到了浸渍活性炭动态饱和吸附容量、吸附速率常数等性能参数,并装制滤毒罐进行了防护性能试验.结果表明,该材料在0-50%湿度条件下对磷化氢气体的防护时间是现用13号药的6.5倍,在85%-85%湿度条件下的防护时间仅比0-5
为最终实现准确地预测活性炭床层的净化效率及有效净化时间,为设计和使用净化装置提供依据,本文对多组分竞争吸附规律进行了初步探讨。建立的竞争吸附穿透曲线模型,能很好的对实验采集了C6H14,C6H6,CCl4,C2H4Cl2,CHCl3五种物质的竞争吸附穿透曲线进行表达。
本文分别使用AUTOSORB-1吸附仪和重量法静态吸附仪采集了N2、C6H6、HD、GB等物质在球形炭等几种活性炭上的吸附数据,用改进的Langmuir-Freundlich模型对单组分吸附数据进行了处理。模型对数据能较好的拟合,拟合参数具有准确的物理意义。
论文主要介绍防护用浸渍炭从产生到逐渐成熟的发展历程,以及鉴于目前国家乃至世界形势的不断变化,其今后的发展趋势及某些方面的创新研究。